최고의 광전지와 엽록체 중 어느 것이 태양 에너지를 고효율로 변환합니까?
Apr 21, 2022
엽록체의 효율성:
식물, 남조류 및 기타 유기체는 광합성을 통해 태양 에너지를 전기적 위치 에너지로 변환하고 일련의 생화학 반응을 일으키고 이산화탄소와 물을 탄소 함유 에너지 운반체 및 산소로 변환합니다. 화학 반응 과정에 따라 C3 식물의 이론이 결정됩니다. 한계 효율은 약 4.6%, C4 식물의 이론 한계 효율은 약 6%, 단세포 광합성 유기체의 이론 한계 효율은 약 8~13%입니다. 실제로 광합성 유기체는 지구의 작용, 날씨, 식물의 환경, 세포의 지구력 및 자체 임의 광호흡으로 인한 태양 복사의 변화에 영향을 받습니다. 식물의 실제 광합성 효율은 대부분 0.3%에서 0.5% 이내입니다. , 아주 적은 수의 종만이 1퍼센트에 도달합니다. 산호 공생 주잔텔라의 광합성 효율은 산호 조직과 골격의 광학적 특성에 따라 3~4%입니다.
광호흡의 발생빈도와 가압 이산화탄소의 도입을 다루기 위한 유전공학 등의 방법이 시도되었으며, 달성할 수 있는 최대 증가량은 식물 종에 따라 다르며 이론적인 한계에 도달한 적이 없으며, 이산화탄소 농도는 가능한 한 높지 않습니다. 속도는 또한 활성 산소 종의 세포 손상을 고려합니다. 광합성 유기체의 온도와 이온 농도는 세포의 내성에 의해 제한되며 이론적인 한계를 추구할 수 없습니다. 그것은 또한 화학 에너지 합성 유기체의 상황을 나타낼 수 있습니다. 해양 화학 합성 유기체의 극한 환경에서도 화학 합성 효율의 향상은 매우 제한적입니다.
광전지의 효율:상용화된 태양전지의 광전변환 효율은 20~30%이고, 연구실에 있는 품종 중 46~50%는 홍보가 이뤄지지 않고 있다. 실제로 구축된 집광형 태양광 발전 시스템의 최대 효율은 40~50%에 달할 수 있습니다.
분명히, 일반 광전지는 최고가 없는 엽록체보다 더 효율적입니다.








