ผลของการสะสมฝุ่นที่มีต่อประสิทธิภาพแผงโซลาร์เซลล์ ที่เคลือบด้วยสารเคลือบที่ไม่ชอบน้ำ
Main Article Content
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพแผงโซลาร์เซลล์ภายใต้ผลกระทบจากฝุ่น โดยเปรียบเทียบแผงไม่เคลือบสารคอปเปอร์ออกไซด์ แผงเคลือบสารคอปเปอร์ออกไซด์ 1 ชั้น และ 2 ชั้น โดยสารเคลือบเกิดจากสังเคราะห์กรดลอริก (C12H24O2) คอปเปอร์(II) ไฮดรอกไซด์ (Cu(OH)2) เอทานอล (C2H5OH) ความบริสุทธิ์ 95%v/v ได้สารเคลือบที่มีสมบัติไม่ชอบน้ำ จากการทดลองจำนวน 5 ครั้ง พบว่าประสิทธิภาพเฉลี่ยของแผงไม่เคลือบ แผงเคลือบ 1 ชั้น และ 2 ชั้น มีค่าเท่ากับ 12.9%, 13.1%, 13.6% ตามลำดับ หลังจากโรยฝุ่น 5 กรัมต่อแผง ประสิทธิภาพเฉลี่ยลดลงเหลือ 12.5%, 12.6%, 12.9% ตามลำดับ เมื่อทำความสะอาดโดยล้างด้วยน้ำประปาปริมาณ 1 ลิตรต่อแผง ประสิทธิภาพเฉลี่ยฟื้นตัวเป็น 13.8%, 13.9%, 14% ตามลำดับ เมื่อพิจารณาการสูญเสียประสิทธิภาพจากการสะสมฝุ่น (Soiling loss) แผงเคลือบ 2 ชั้น มีค่าการสูญเสียต่ำที่สุดที่ 3% ในขณะที่แผงไม่เคลือบมีค่าการสูญเสียสูงที่สุดที่ 6.6% ทั้งนี้ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนของโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ 1 เมกะวัตต์ อายุโครงการ 25 ปี พบว่าแผงเคลือบ 2 ชั้น ทุกสองปี เป็นทางเลือกที่มีความคุ้มค่ามากที่สุด โดยใช้เงินลงทุนเริ่มต้น 6,967 บาทต่อตารางเมตร และให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present value: NPV) เท่ากับ 7,261 บาทต่อตารางเมตร และอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return: IRR) เท่ากับ 14.6% โดยระยะเวลาคืนทุน 7 ปี 6 เดือน
Article Details
เอกสารอ้างอิง
Said, S. Z. S., Islam, S. Z., Radzi, N. H., Wekesa, C. W., Altimani, M., and Uddin, J., 2024. Dust impact on solar PV performance: A critical review of optimal cleaning techniques for yield enhancement across varied environmental conditions. Energy Rep. 12(2):1121-1141.
Goel, S., Panda, S., Kumar, N.M. and Sharma, R., 2020, Effect of Soiling on Power Output of a Photovoltaic System, In: Sharma, R., Mishra, M., Nayak, J., Naik, B., Pelusi, D. (eds), Innovation in Electrical Power Engineering, Communication, and Computing Technology, Lecture Notes in Electrical Engineering, Springer, Singapore. 630, pp. 351-359.
Laopreecha, P., Varabuntoonvit, V., Kumnorkaew, P., Muangnapoh, T. and Sodsai, T., 2022, Life cycle assessment of nano-silica coating for solar photovoltaic panel, Asia Pac. J. Sci. Technol. 27(2): 1-11 (in Thai)
Mutairi, A.S., Alyousef, A.H. and Alkhatam, A.H., 2023, Hydrophobic nano coating on photovoltaic at telecommunications sites for enhancing efficiency and cleaning, SSRG Int. J. Electr. Eng. 10(10) :1-5.
Chala, G.T., Sulaiman, S.A., Chen, X. and Al Shamsi, S.S., 2024, Effects of nanocoating on the performance of photovoltaic solar panels in Al Seeb, Oman, Energies. 17(12): 2871.
Alajmi, A. F., Alajmi, J, Adouane, M., 2026, Investigation of the Physical and Chemical Properties of Dust Accumulation and its Impact on Solar Photovoltaic Performance in a High-Temperature and High-Soiling Frequency, Region, Int. J. Energy Res., 5840573, 15 p.
Aekkawat, D. and Sirichotebowornpat, P., 2022, Dust Deposition Reduction on Solar Photovoltaic Covering Glass by Hydrophobic Coating, Bachelor’s Degree Thesis, Thammasat University, Pathumthani. pp. 30-33 (in Thai)
Shariah, A. and Al-Ibrahim, E.A., 2023, Impact of dust and shade on solar panel efficiency and development of a simple method for measuring the impact of dust, J. Sustain. Dev. Energy Water Environ. Syst. 11(2):1110448.
Ullah, A., Amin, A., Haider, T., Saleem, M., Nauman Zafar Butt, N. Z., 2020, Investigation of soiling effects, dust chemistry and optimum cleaning schedule for PV modules in Lahore, Pakistan, Renew. Energy, 150: 456-468.
Bazarbayev, R., Zhou, B., Allaniyazov, A., Zeng G., Mamedov D., Ivanitskaya, E. Wei Q., Qian, H., Yakubov K., Ghali, M., Karazhanov, S., 2022, Physical and chemical properties of dust in the Pre-Aral region of Uzbekistan. Environ. Sci. Pollut. Res. 29: 40893–40902.
Capsolar, Solar Installation Cost Breakdown Thailand 2026: Labor + Cost Per Watt by System Size. Available Source: https://capsolar.co.th/th/knowledge/solar-installation-cost-breakdown-thailand, July 23, 2026. (in Thai)
Namsang Machinery Co., Ltd., Solar Cell Price 2025 Guide, Available Source: https://www.namsang.co.th/en/blog/solar-cell-price-2025-guide/, February 25, 2026. (in Thai)
Provincial Electricity Authority, PEA Solar, Available Source: https://peasolar.pea.co.th/our-products, July 23, 2026. (in Thai)
UNSW, Up to One-Fifth of Solar PV Modules Degrade 1.5 Times Faster than Average, Available Source: https://www.pv-tech.org, January 6, 2026.
Adıgüzel, E., 2025, 10 Year performance and degradation analysis of different photovoltaic panels in the Istanbul Türkiye environment, Renew. Energy, 251: 123327.
Herteleer, B., Normalized Efficiency, Sandia National Laboratories, Available Source: https://pvpmc.sandia.gov/modeling-guide/5-ac-system-output/pv-performance-metrics/normalized-efficiency, February 25, 2026.
Energy Regulatory Commission, Feed-in Tariff Rates and Power Purchase Agreement Duration, Available Source: https://www.erc.or.th/th/power-purchasing3/2697, January 6, 2026. (in Thai)
Kasikorn Research Center Co., Ltd, Energy Charge, Available Source: https://www.kasikornresearch.com/en/analysis/k-social-media/Pages/Energy-Charge-FB-05-10-22.aspx, January 6, 2026. (in Thai)
Bank of Thailand, Interest Rates, Available Source: https://www.bot.or.th/th/statistics/interest-rate.html, January 6, 2026. (in Thai)
Electric Power Research Institute, 2018, PV Plant Decommissioning Salvage Value: Conceptual Cost Estimate, Technical Report No. 3002013116, EPRI, Palo Alto, CA, USA. 3-3 p.
Massi P, A., Mellit, A. and De, P, D., 2011, The effect of soiling on energy production for large-scale photovoltaic plants, Solar Energy. 85(6): 1128–1136.
Waewsak, J., Khamharnphol, R., Khunpetch, S., Kamdar, I., Chiwamongkhonkarn, S., Kongruang, C. and Gagnon, Y., 2023, Techno-economic assessment of a 1 MW solar PV rooftop system at Thaksin University (Phatthalung Campus), Thailand, ASEAN J. Sci. Tech. Report., (AJSTR). 26(1): 59–75. (in Thai)