METODOS COMPUTACIONALES MULTI-ESCALA Y MULTI-FISICA PARA LA PREDICCION DE PROCES...
METODOS COMPUTACIONALES MULTI-ESCALA Y MULTI-FISICA PARA LA PREDICCION DE PROCESOS DE FRACTURA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
UNA DE LAS CONCLUSIONES DEL ACUERDO DE PARIS (4 DE NOVIEMBRE DE 2016) ES LA NECESIDAD DE LIMITAR EL AUMENTO MAXIMO DE LA TEMPERATURA MEDIA GLOBAL A 1,5ºC. HOY EN DIA, LA COMBUSTION DE COMBUSTIBLES FOSILES TODAVIA REPRESENTA ALREDE...
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Descripción del proyecto
UNA DE LAS CONCLUSIONES DEL ACUERDO DE PARIS (4 DE NOVIEMBRE DE 2016) ES LA NECESIDAD DE LIMITAR EL AUMENTO MAXIMO DE LA TEMPERATURA MEDIA GLOBAL A 1,5ºC. HOY EN DIA, LA COMBUSTION DE COMBUSTIBLES FOSILES TODAVIA REPRESENTA ALREDEDOR DEL 38% DE LA GENERACION TOTAL DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN TODO EL MUNDO. LAS TECNOLOGIAS FOTOVOLTAICAS (FV) PARA LA PRODUCCION DE ELECTRICIDAD PUEDEN CONSIDERARSE UNA TECNOLOGIA CLAVE PARA HACER REALIDAD UN SECTOR ENERGETICO DESCARBONIZADO, DONDE ESPAÑA TIENE UN GRAN POTENCIAL DEBIDO AL ALTO REGISTRO DE RADIACION SOLAR. LA NECESIDAD DE PROPORCIONAR UN SUMINISTRO ELECTRICO LIBRE DE CARBONO EN 2050 REQUIERE ALCANZAR LOS 21,9 TW GLOBALES (1,94 TW A NIVEL EUROPEO) EN 2050. EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS DEMANDAS ESTA SUPEDITADO NO SOLO A UN AUMENTO DE LA INVERSION EN LA TASA DE INSTALACION DE ENERGIA SOLAR SISTEMAS DE PRODUCCION DE ENERGIA, SINO TAMBIEN UNA ADECUADA EVOLUCION EN TERMINOS DE EFICIENCIA Y ROBUSTEZ. EN ESTE CONTEXTO, EL ANALISIS DEL DESARROLLO DE EVENTOS DE MICROFISURAS DENTRO DE LA CELULA SOLAR (SC), QUE PROVOCAN GRANDES AREAS DESCONECTADAS ELECTRICAMENTE, ES DE SUMA IMPORTANCIA.LA COMPRENSION CONFIABLE DE LAS PERDIDAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA DEBIDO AL AGRIETAMIENTO, SUS CAUSAS Y LAS POSIBLES VIAS DE MITIGACION PARA LOGRAR MAYORES INDICES DE EFICIENCIA SON POR TANTO UNA DEMANDA SOCIAL URGENTE Y UN DESAFIO PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA. LA PRESENTE PROPUESTA DE PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO PROPORCIONAR UNA COMPRENSION PROFUNDA DE LA OCURRENCIA DE EVENTOS DE AGRIETAMIENTO EN ESTOS DISPOSITIVOS A TRAVES DEL DESARROLLO DE UN NUEVO MARCO NUMERICO MULTIFISICO Y MULTIESCALA PARA LA PREDICCION DE LA DEGRADACION PROGRESIVA DE LAS PROPIEDADES CONDUCTORAS TERMICAS Y MECANICAS EFECTIVAS DE CELULAS SOLARES. ESTE ENFOQUE COMPUTACIONAL SE UTILIZARA ADEMAS COMO APOYO PARA LOS ALGORITMOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) CON SUPERVISION MECANICA DEDICADOS A LA CLASIFICACION DE DEFECTOS DE MATERIALES, CON EL OBJETIVO DE AVANZAR EN EL AREA EMERGENTE DE LA IA APLICADA A LA ENERGIA FOTOVOLTAICA.EL PROYECTO MMF2PV TIENE COMO OBJETIVO DESARROLLAR UN MARCO NUMERICO MULTIESCALA Y MULTIFISICA INNOVADOR, RIGUROSO Y EFICIENTE PARA LA PREDICCION DE LA DEGRADACION PROGRESIVA DE LAS PROPIEDADES MECANICAS, ELECTRICAS Y TERMICAS EFECTIVAS DE LAS CELULAS SOLARES, ASI COMO LA FALLA PROGRESIVA DE LOS MODULOS FOTOVOLTAICOS EN CELULAS SOLARES: (I) A BASE DE SILICIO POLICRISTALINO, Y (II) DE PEROVSKITA.EL IMPACTO POTENCIAL DE ESTE MARCO DE MODELADO Y SIMULACION EN EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS Y MATERIALES HETEROGENEOS QUE COMPONEN LOS MODULOS FOTOVOLTAICOS DE SISCS Y FPSCS PUEDE SER DE NOTABLE IMPORTANCIA, CON EL OBJETIVO DE LOGRAR UN AUMENTO DEL 1-2% DE LA EFICIENCIA ELECTRICA DE POTENCIA CON RESPECTO A LOS CONCEPTOS DE DISEÑO ACTUALES.LA ORIGINALIDAD DEL PROYECTO MMF2PV NACE DEL INNOVADOR ANALISIS DE DOS SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS MEDIANTE EL USO DE UNA HERRAMIENTA NUMERICA PREDICTIVA NOVEDOSA PARA LA EVALUACION DE PERDIDAS DE ENERGIA DEBIDO A EVENTOS DE GRIETAS: (I) MODULOS FOTOVOLTAICOS POLICRISTALINOS BASADOS EN SI, QUE REPRESENTAN 80 -90% DE LOS DISPOSITIVOS FOTOVOLTAICOS ACTUALES; Y (II) CELULAS SOLARES BASADAS EN PEROVSKITA QUE TENDRAN UN IMPACTO EXTRAORDINARIO EN EL SECTOR FOTOVOLTAICO. EL LOGRO DE EFICIENCIAS ELECTRICAS RECORD SE PUEDE LOGRAR A TRAVES DE UNA MEJOR COMPRENSION DEL RENDIMIENTO MECANICO DE DICHOS DISPOSITIVOS, ENTENDIENDO EL EFECTO DE FENOMENOS DE FRACTURACION QUE SE PRODUCEN A NIVEL MICROMECANICO. ECANICA DE LA FRACTURA\MODELOS MULTI-FISICOS\MODELOS MULTI-ESCALA\ENERGIA FOTOVOLTAICA\METDODO DE ELEMENTOS FINITOS
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