L'Université de Nouvelle-Galles du Sud obtient 64,8 millions de dollars australiens pour 12 projets solaires
fr.wedoany.com Rapport : L'Agence australienne des énergies renouvelables (ARENA) a alloué 64,8 millions de dollars australiens à l'Université de Nouvelle-Galles du Sud (UNSW) pour mener 12 projets solaires distincts, dans le cadre d'un investissement total de 105,6 millions de dollars australiens dans la recherche sur l'énergie solaire à très faible coût. Il s'agit du plus important investissement unique jamais reçu par l'université dans le domaine de la recherche photovoltaïque.

Parmi les projets approuvés, 11 sont menés par l'École de génie photovoltaïque et des énergies renouvelables de l'université, et 1 par la Faculté de chimie. La professeure Bronwyn Fox, vice-chancelière adjointe (recherche et entreprise), a déclaré que l'UNSW est un leader dans le domaine de la recherche solaire depuis qu'elle a ouvert la voie à la recherche sur les cellules solaires en silicium à haut rendement il y a 50 ans. Elle a ajouté que la collaboration avec l'ARENA sur ces 12 projets renforcera encore cet avantage et favorisera le développement de technologies solaires plus abordables.
Premièrement, la technologie de connexion à basse température pour les modules solaires avancés. Ce projet, dirigé par le professeur Brett Hallam, bénéficie d'un financement de 5,4 millions de dollars australiens et vise à rendre les modules solaires plus durables en réduisant l'utilisation de bismuth et d'argent lors de la fabrication et en abaissant les températures requises pour la production.
Deuxièmement, l'amélioration de l'efficacité et de la durabilité des modules solaires en silicium. Le professeur Timothy Schmidt et ses partenaires ont reçu 7,1 millions de dollars australiens pour développer deux technologies visant à améliorer les modules solaires en silicium : l'une pour convertir la lumière ultraviolette (UV), et l'autre pour atténuer les dommages causés aux cellules solaires par l'exposition aux rayons UV.
Troisièmement, le test des modules solaires de nouvelle génération dans des conditions réelles. La docteure Jessica Yajie Jiang a reçu 5,6 millions de dollars australiens pour mener des essais sur site en extérieur sur des modules solaires à pérovskite et tandem fabriqués par différents fabricants, en combinant des tests en laboratoire et des essais de vieillissement accéléré afin de suivre les performances des modules, d'identifier les causes de dégradation, et de comparer les résultats des essais sur le terrain avec ceux obtenus en laboratoire.
Quatrièmement, l'amélioration de la durabilité des modules solaires dans les conditions australiennes. Le professeur Bram Hoex et ses partenaires ont reçu 6,5 millions de dollars australiens pour établir un cadre de test et de validation de la fiabilité des modules solaires. Ce projet combine des tests en laboratoire, des essais en extérieur dans différentes conditions climatiques australiennes, des diagnostics avancés et de la modélisation afin de déterminer comment et pourquoi les modules se dégradent, ainsi que leur durée de vie potentielle.
Cinquièmement, l'amélioration de l'efficacité et de la fiabilité des modules solaires pérovskite-silicium. La professeure Scientia Xiaojing Hao a reçu 6,3 millions de dollars australiens pour développer et tester, avec ses partenaires, des cellules et modules solaires combinant pérovskite et silicium. Grâce aux technologies de l'UNSW, ces deux parties peuvent être fabriquées séparément puis assemblées. Le projet améliorera les matériaux et les procédés de fabrication, testera la fiabilité des modules en laboratoire et en extérieur, et mènera des essais de production à plus grande échelle avec des partenaires industriels.
Sixièmement, l'amélioration des modules solaires tandem grâce à l'intelligence artificielle et à la fabrication avancée. Le professeur Ziv Hameiri a reçu 5,1 millions de dollars australiens, avec pour objectif de développer des modules solaires tandem de plus grande taille capables de convertir plus de 30 % de la lumière du soleil en électricité. Ce projet s'appuiera sur l'apprentissage automatique et les technologies de fabrication avancée pour améliorer la fiabilité, réduire les coûts de production, détecter les problèmes plus tôt et soutenir l'optimisation des processus de fabrication pour les producteurs.
Septièmement, le développement de cellules solaires tandem plus efficaces et plus économiques. Le docteur Kaiwen Sun a reçu 6,3 millions de dollars australiens et développe des cellules solaires combinant des matériaux chalcogénures et du silicium, visant à améliorer l'efficacité, réduire les coûts et promouvoir les modules solaires de prochaine génération capables de convertir jusqu'à 30 % de la lumière du soleil en électricité.
Huitièmement, la découverte de nouveaux matériaux solaires grâce à l'intelligence artificielle. Le docteur Ning Song a reçu 5,2 millions de dollars australiens et utilisera l'intelligence artificielle et la modélisation pour rechercher de nouveaux matériaux destinés aux cellules solaires tandem en silicium de prochaine génération. Grâce à une plateforme de découverte pilotée par l'IA, ce projet soutient le développement de modules solaires atteignant un rendement de 30 %.
Neuvièmement, le développement de nouveaux matériaux pour améliorer l'efficacité des cellules solaires en silicium. Le professeur agrégé Murad Jehangir Yusuf Tayebjee a reçu 5,1 millions de dollars australiens pour développer de nouvelles couches organiques afin d'améliorer l'efficacité des cellules solaires en silicium et de réduire les coûts de fabrication. Ces matériaux sont compatibles avec les méthodes de production existantes, ce qui facilite leur adoption par les fabricants. Le projet pourra soutenir la commercialisation ultérieure par le biais de licences, de la fourniture de matériaux et de collaborations avec les fabricants de panneaux solaires.
Dixièmement, la conception de modules solaires spécifiques à un site pour réduire les coûts. Le professeur Brett Hallam, dans le cadre d'un autre projet approuvé lors de ce cycle, a reçu 4,4 millions de dollars australiens pour concevoir des modules sur mesure adaptés aux conditions de chaque centrale solaire individuelle, afin d'améliorer les performances, d'accroître la valeur des grands projets solaires et de réduire le coût de production de l'électricité.
Onzièmement, l'amélioration de l'exploitation des centrales solaires grâce à l'intelligence artificielle. Un autre projet du professeur Ziv Hameiri a reçu 4,7 millions de dollars australiens pour développer une plateforme numérique aidant les centrales solaires à prévoir les pannes, gérer les risques et réduire les coûts d'exploitation. Ce projet soutiendra une maintenance plus efficace et aidera l'Australie à développer son expertise dans l'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour la gestion des grandes centrales solaires.
Douzièmement, la détection des problèmes des modules solaires par imagerie à la lumière du jour. Le professeur Thorsten Trupke a reçu 3,1 millions de dollars australiens pour développer des méthodes de détection plus rapides utilisant l'imagerie à la lumière du jour afin d'évaluer la qualité et l'état des modules solaires. Cette technologie aidera les exploitants à identifier les défauts survenus pendant la fabrication ou le transport, fournissant ainsi une base pour les réclamations au titre de la garantie et des décisions de maintenance plus éclairées.
Le professeur Julien Epps, doyen de la Faculté de génie de l'UNSW, a déclaré que ce financement permettra à certains des plus grands experts mondiaux du photovoltaïque de collaborer avec l'industrie sur des recherches et développements innovants, ce qui est essentiel pour la transition énergétique et l'atténuation du changement climatique.
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