Solartechnologien
Dünnschicht-Photovoltaik: Wir bieten spezialisierte Glas- und beschichtete Glasprodukte, darunter ein umfassendes Sortiment an TCO-Gläsern, die als Substrate oder Superstrate in Dünnschicht-Photovoltaikmodulen eingesetzt werden.
Photovoltaikmodule auf Basis kristalliner Siliziumzellen: Wir bieten eisenarme Floatglasprodukte mit hoher Solartransmission in verschiedenen Glasdicken für den Einsatz als Deckglas in Photovoltaikmodulen auf Basis kristalliner Siliziumzellen. Diese Produkte können mit unserer Antireflexionsbeschichtung (AR) kombiniert werden, um die Solartransmission weiter zu erhöhen. Zusätzliche Funktionen wie Anti-Soiling oder UV-/IR-Schutz sind auf Anfrage erhältlich.
Konzentrierende Solartechnologie (CSP): Wir bieten eisenarme Floatglasprodukte mit hoher Solartransmission an, die speziell für den Einsatz in Solarspiegeln für konzentrierende Solartechnologien (Concentrated Solar Power, CSP) entwickelt wurden.
Solarthermische Kollektoren: Wir bieten eisenarme Floatglasprodukte mit hoher Solartransmission für den Einsatz als Deckglas in solarthermischen Kollektoren. Diese Produkte können mit unserer Antireflexionsbeschichtung (AR) kombiniert werden, um die Solartransmission weiter zu erhöhen. Zusätzliche Funktionen wie Anti-Soiling sind auf Anfrage erhältlich.
Dünnschicht-Photovoltaik
Eigenschaften der Dünnschicht-Photovoltaik: Dünnschicht-Photovoltaikmodule ermöglichen eine kostengünstige Stromerzeugung pro Watt. Sie eignen sich ideal für große Solarparks sowie für gebäudeintegrierte Photovoltaikanwendungen (Building Integrated Photovoltaics, BIPV). Darüber hinaus liefern sie auch bei hohen Temperaturen, an bewölkten oder bedeckten Tagen sowie bei niedrigem Sonnenstand zuverlässig Energie.
Für BIPV-Anwendungen bietet die Dünnschicht-Photovoltaik zudem hervorragende gestalterische Möglichkeiten. Im Vergleich zu Photovoltaikmodulen auf Basis kristalliner Siliziumzellen weisen Dünnschicht-Photovoltaikmodule bei teilweiser Verschattung einen geringeren Leistungsverlust auf. Dadurch bieten sie eine größere Gestaltungsfreiheit bei der Integration in die Gebäudehülle.
Dünnschicht-Photovoltaikmodule bestehen aus einem Schichtaufbau mit extrem dünnen lichtempfindlichen Schichten, die zwischen einer transparenten leitfähigen Oxidschicht (Transparent Conductive Oxide, TCO) auf der Vorderseite und einem rückseitigen Kontakt eingebettet sind. Die photovoltaisch aktiven Schichten werden zwischen einem TCO-Glas wie NSG TEC™ und einem kostengünstigen Trägermaterial, beispielsweise Pilkington Optifloat™ Clear oder thermisch vorgespanntem Pilkington Optifloat™ Clear, laminiert.
Dünnschicht-Photovoltaiktechnologien: NSG TEC™ eignet sich für eine Vielzahl von Dünnschicht-Photovoltaiktechnologien, darunter amorphes Silizium (a-Si), Tandemzellen (a-Si/μ-Si) – eine Kombination aus amorphem und mikrokristallinem Silizium –, Cadmiumtellurid (CdTe), Kupfer-Indium-(Gallium)-Diselenid (CIS, CIGS) sowie farbstoffsensibilisierte Solarzellen (DSSC).
Photovoltaik auf Basis kristalliner Siliziumzellen
Eigenschaften der Photovoltaik auf Basis kristalliner Siliziumzellen: Die Photovoltaik auf Basis kristalliner Siliziumzellen ist die weltweit am häufigsten eingesetzte Photovoltaiktechnologie. Photovoltaikmodule auf Basis kristalliner Siliziumzellen bestehen aus kristallinen Silizium-Solarzellen (c-Si). Dank ihres hohen Wirkungsgrads eignet sich diese Technologie besonders für Anwendungen, bei denen nur begrenzte Flächen zur Verfügung stehen.
Kristalline Silizium-Solarzellen: Es gibt verschiedene Arten kristalliner Silizium-Solarzellen, deren grundlegender Aufbau im Hinblick auf die Verglasung jedoch weitgehend identisch ist. Die einzelnen Solarzellen werden elektrisch miteinander verbunden und anschließend unter thermisch vorgespanntem oder teilvorgespanntem Glas mit hoher Lichttransmission laminiert. So entstehen zuverlässige und witterungsbeständige Photovoltaikmodule. Für diese Technologie eignet sich eisenarmes Floatglas wie Pilkington Optiwhite™.
Auf Anfrage kann die NSG Group zusätzliche Funktionen wie Anti-Soiling oder UV-/IR-Schutz integrieren.
Bifaziale Photovoltaikmodule auf Basis kristalliner Siliziumzellen gewinnen aufgrund ihres höheren Wirkungsgrads zunehmend an Bedeutung. Sie nutzen sowohl das auf die Vorderseite als auch das auf die Rückseite auftreffende Sonnenlicht zur Energiegewinnung. Dabei kommt eine Glas-Glas-Konstruktion zum Einsatz, bei der die kristallinen Silizium-Solarzellen zwischen zwei Gläsern mit hoher Lichttransmission laminiert werden.
Konzentrierende Solartechnologie (CSP)
Eigenschaften der konzentrierenden Solartechnologie: Die konzentrierende Solartechnologie (Concentrated Solar Power, CSP) nutzt Solarspiegel, um das Sonnenlicht zu bündeln.
Das gebündelte Sonnenlicht wird entweder auf ein Wärmeträgermedium gelenkt, das über eine Turbine Strom erzeugt, oder auf hocheffiziente Photovoltaikzellen, die die Sonnenenergie direkt in elektrische Energie umwandeln. CSP-Anlagen sind auf direkte Sonneneinstrahlung angewiesen und folgen dem Sonnenverlauf im Tagesverlauf in der Regel mithilfe eines Nachführsystems. Typische Beispiele sind Parabolrinnenkraftwerke und Solarturmkraftwerke mit Heliostaten.
Die leistungsstarken Solarspiegel werden durch das Aufbringen metallischer Reflexionsbeschichtungen und witterungsbeständiger Schutzlacke auf hochleistungsfähigem eisenarmem Floatglas hergestellt.
Da das Sonnenlicht das eisenarme Glas zweimal durchdringen muss, bevor es das Wärmeträgermedium erreicht, werden für diese Anwendung Gläser mit sehr hoher Lichttransmission und geringer Absorption benötigt, wie beispielsweise Pilkington Optiwhite™ S, Pilkington Microwhite™ oder das eisenarme NSG TEC™ Sodium Block.
Solarthermische Kollektoren
Eigenschaften solarthermischer Kollektoren: Solarthermische Warmwassersysteme bestehen in der Regel aus solarthermischen Kollektoren, einem Warmwasserspeicher, Verbindungsleitungen sowie einem Wärmeträgermedium, das die im Kollektor aufgenommene Wärme zum Speicher transportiert. Die Energie der Sonne wird genutzt, um das durch die Leitungen strömende Medium zu erwärmen. Die gewonnene Wärme kann für eine Vielzahl von Anwendungen genutzt werden – sowohl im privaten als auch im gewerblichen und industriellen Bereich.
Flachkollektoren bestehen aus einem wärmegedämmten Gehäuse mit einer dunklen Absorberplatte, die sich unter einer Glasabdeckung befindet. Diese verschließt das System luftdicht und sorgt gleichzeitig für einen möglichst hohen Energieeintrag. Die Glasabdeckung lässt das Sonnenlicht passieren und schützt das System zuverlässig vor Witterungseinflüssen.
Für diese Anwendung wird thermisch vorgespanntes Glas mit hoher Lichttransmission benötigt. Pilkington Optiwhite™ ist hierfür die ideale Lösung.