Правительство Российской Федерации приняло законопроект № 1109066-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (о совершенствовании регулирования отдельных правоотношений в электроэнергетике)», снимающий запрет на передачу электричества от домашних солнечных панелей в общую электросеть, а также отменяющий ограничение выдачи до 15 кВт. Таким образом, солнечные панели и подобные системы генерации, установленные в жилых домах, теперь смогут обеспечить до 30% необходимой энергии, а излишки электричества можно будет продавать поставщикам в общую сеть.
А в сегодняшнем дайджесте читайте о свежих разработках в мире солнечной энергетики, которые в перспективе можно внедрить в том числе и в свой дом.

Легче, дешевле, прочнее. Новые полимерные солнечные элементы
Международная команда ученых из России, Китая и Южной Кореи представила миру эластичные полимерные солнечные элементы, которые можно крепить на любые поверхности и даже на одежду.
Полимерные солнечные панели в 50 раз легче стеклянных аналогов, а КПД почти не уступает кремниевым: 19,25% у полимерных против 20-24% у кремниевых. При этом, полимерные панели дешевле и проще в производстве, их можно печатать и на рулонных принтерах. Новые панели спокойно переносят сгибания и растяжения, не теряя при этом своей эффективности.

Защита солнечных панелей в холода
Группа исследователей из Западного университета Онтарио (Канада) опубликовали отчет об успешных испытаниях плавучей солнечной электростанции, которой не страшны суровые канадские (и не только) морозы.
Когда водоемы замерзают, острый лед может повредить конструкцию солнечных панелей, а это грозит долгим и дорогим ремонтом. Ученые закрепили солнечные панели на толстых пенопластовых площадках, не пропускающих воду, а также разработали специальную систему аэрации. Система работает так: насос на берегу подает поток пузырьков в воздуховоды, расположенные под солнечными панелями. Поскольку зимой вода на дне теплее, чем на поверхности, тепло поднимается к панелям и вода вокруг них не замерзает и не повреждает конструкцию.

Санскрин для перовскита
Группа ученых из Пекинского университета разработала систему защиты перовскитных солнечных элементов от УФ-излучения, которое повреждает транспортный слой панели.
В ходе испытаний перовскитные элементы разделили на две группы и облучали разным светом: искусственным без УФ-части и естественным. Группа, на которую не попадали УФ-лучи, сохранила 95% эффективности, а вот элементы, подвергшиеся УФ-излучению, потеряли более 70% эффективности. Выяснилось, что причина таких потерь в деформации транспортного слоя элемента: под воздействием УФ его молекулы деформируются и теряют связь с электродом.
Ученые укрепили связь с электродом путем добавления фосфоновой группы (связь молекул транспортного слоя и электрода стала стабильнее), а также связали молекулы между собой специальными кросс-линкерами, удерживающими полимерную сеть. Модифицированный солнечный элемент выдал КПД 27,1%, а за 2000 часов непрерывной работы под ультрафиолетовым излучением потерял только 10% своей эффективности.
