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産業技術総合研究所、民間企業31社と「高信頼性太陽電池モジュール開発・評価コンソーシアム」を設立

 産業技術総合研究所が、太陽光発電の早期のグリッドパリティ実現を目指し、民間企業31社と共同で、信頼性の高い太陽電池モジュールの新規部材・新規構造を適用した太陽電池モジュールを作製し、部材・構造の有用性や長期屋外曝露試験と加速劣化試験の結果を比較検討する「高信頼性太陽電池モジュール開発・評価コンソーシアム」を設立を設立すると発表しました。
 太陽光発電が、電力供給元としての信頼性を獲得することは、コストダウンとともに重要なポイントです。それにより、一日も早く、真に発電源して化石燃料に伍する状況を獲得してほしいと思います。

プレスリリース / 産業技術総合研究所、2009年10月21日
「高信頼性太陽電池モジュール開発・評価コンソーシアム」を設立

" 信頼性の高い太陽電池モジュールの実現に向け、産総研と民間企業31社が参画
ポイント
太陽電池モジュールの試作、研究開発促進、人材育成に取り組む。
共同で、新規部材・新規構造を適用した太陽電池モジュールを作製し、部材・構造の有用性を検証する。
太陽電池モジュールの長期屋外曝露試験と加速劣化試験の結果を比較検討する。

概要
 独立行政法人産業技術総合研究所【理事長 野間口 有】(以下「産総研」という)太陽光発電研究センター【研究センター長 近藤 道雄】は、別紙に示す民間企業31社と共同で、「高信頼性太陽電池モジュール開発・評価コンソーシアム」を2009年10月1日付で発足させた。太陽光発電技術研究組合が連携機関として参画し意見交換を進めるとともに、9団体が協力機関として参画する。連携機関、協力機関についても併せて別紙に示す。期間は2009年10月1日から2011年3月31日までである。

 太陽光発電の早期のグリッドパリティ実現には、太陽電池モジュールの信頼性の向上と長寿命化によるコストの低減が必須である。本コンソーシアムでは、産総研が化学メーカー、部材メーカーを中心とする民間企業31社と共同で、太陽電池モジュールの信頼性・寿命の支配的要因となるモジュール周辺部材について検討し、新規モジュール部材・モジュール構造の有用性を検証する。

 つくばセンターにある小サイズモジュールの試作・評価設備等を利用して、コンソーシアムに参画した民間企業と産総研が集中的に検証研究を実施できる環境を整えるとともに、系統的な研究によるデータベースの構築を図る。また、長期屋外曝露試験と加速劣化試験の結果を比較検討することにより、屋外曝露により発現する不具合要因を明確化する。さらにはこれらの共同研究活動を通じた人的ネットワークの構築により、産業界の若手人材の育成に資する。対象とする太陽電池の種類は、主として結晶シリコン系太陽電池、薄膜シリコン系太陽電池、化合物薄膜系太陽電池である。
.....
別紙
「高信頼性太陽電池モジュール開発・評価コンソーシアム」に参画する民間企業
旭化成ケミカルズ株式会社、旭硝子株式会社、エスペック株式会社、大倉工業株式会社、株式会社カネカ、株式会社クラレ、シーアイ化成株式会社、株式会社スリーボンド、積水化学工業株式会社、ソニーケミカル&インフォメーションデバイス株式会社、ダイキン工業株式会社、大研化学工業株式会社、ダイセル化学工業株式会社、大日本印刷株式会社、DIC株式会社、デュポン株式会社、電気化学工業株式会社、東洋アルミニウム株式会社、東洋紡績株式会社、東レ株式会社、東レエンジニアリング株式会社、凸版印刷株式会社、日産化学工業株式会社、日東電工株式会社、日立化成工業株式会社、富士フイルム株式会社、藤森工業株式会社、三井化学株式会社、三井・デュポンポリケミカル株式会社、三菱樹脂株式会社、リンテック株式会社
(計31社、五十音順)
連携機関
太陽光発電技術研究組合
協力機関
株式会社エヌ・ピー・シー、菊水電子工業株式会社、株式会社コベルコ科研、Saes Getters S.p.A、帝人デュポンフィルム株式会社、財団法人電気安全環境研究所、東レ・ダウコーニング株式会社、YOCASOL株式会社、レーザーテック株式会社
.....
用語の説明
.....
◆グリッドパリティ
太陽光による発電コストが既存の発送電網の電力コストと等価になること。
.......... "

コメント続き

イベントで、太陽光発電は、製造に必要なエネルギーをこのぐらいで回収できますというと、驚かれる。いったいどんな情報が巷間に流れ続けているのか?
 産業技術総合研究所のサイトに、こんな情報があります。

太陽光発電研究センター : 太陽光発電のエネルギーペイバックタイム・CO2ペイバックタイムについて(平成19年7月17日)

" ..........
現在、我が国において公表されている最新の値(住宅用屋根設置の場合)は、EPTについては、多結晶シリコンで1.5年、アモルファスシリコンで1.1年、化合物薄膜(CIS)で0.9年、CO2PTについては、多結晶シリコンで2.4年、アモルファスシリコンで1.5年、化合物薄膜(CIS)で1.4年となっています(参考文献[2])。但し、結晶シリコンについて本計算では原料シリコンの製造方法として、現在開発中の新製法が想定されています。そこで現状に即した製造法から算出するとEPTは約2.0年、CO2PTは約2.7年となります(図1)。欧州では結晶シリコンで1.5~2.0年(将来0.8~0.9年)、薄膜系で1.2~1.3年(参考文献[3])、米国では多結晶シリコンで3.7年(将来2.1年)、薄膜系で3.0年(将来1.1年)[4]と見積もられています。
.......... "

 太陽電池は、エネルギー的にはこんな感じの数字で元を取ります。これが世界の認識です。
 問題は、コストと信頼性。結晶系が確立した信頼性を、他の新型の太陽電池がコストと信頼性においてもならび、そして大きく凌駕していく未来の早期の実現をのぞんでいます。(t_t)

参考エントリー
太陽電池の今、そして今後。最近のリポートから-----自然エネルギー、2009/08/29

米国の太陽光発電、2015年にグリッド・パリティへ / クリッピング EE Times Japan-----ソフトエネルギー、2009/08/12



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投稿: Anthony | 2022/06/04 06:08

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