多晶硅經過鑄錠、破錠、切片等程序后,制作成待加工的硅片。在硅片上摻雜和擴散微量的硼、磷等,就形成P-N結。然后采用絲網印刷,將精配好的銀漿印在硅片上做成柵線,經過燒結,同時制成背電極,并在有柵線的面涂一層防反射涂層,電池片就至此制成。電池片排列組合成電池組件,就組成了大的電路板。一般在組件四周包鋁框,正面覆蓋玻璃,反面安裝電極。有了電池組件和其他輔助設備,就可以組成發電系統。為了將直流電轉化交流電,需要安裝電流轉換器。發電后可用蓄電池存儲,也可輸入公共電網。發電系統成本中,電池組件約占50%,電流轉換器、安裝費、其他輔助部件以及其他費用占另外 50%。早在1839年,法國科學家貝克雷爾就發現,光照能使半導體材料的不同部位之間產生電位差。靜安區怎么樣光伏發電小衛士
美國是早制定光伏發電的發展規劃的國家。1997年又提出“百萬屋頂”計劃。日本1992年啟動了新陽光計劃,到2003年日本光伏組件生產占世界的50%,世界大廠商有4家在日本。而德國新可再生能源法規定了光伏發電上網電價,推動了光伏市場和產業發展,使德國成為繼日本之后世界光伏發電發展快的國家。瑞士、法國、意大利、西班牙、芬蘭等國,也紛紛制定光伏發展計劃,并投巨資進行技術開發和加速工業化進程。世界光伏組件在1990年——2005年年平均增長率約15%。20世紀90年代后期,發展更加迅速,1999年光伏組件生產達到200兆瓦。楊浦區特色光伏發電成交價薄膜光伏電池具有輕薄、質輕、柔性好等優勢,應用范圍非常,尤其適合用在光伏建筑一體化之中。
晶硅光伏組件安裝后,暴曬50——100天,效率衰減約2——3%,此后衰減幅度大幅減緩并穩定有每年衰減0.5——0.8%,20年衰減約20%。單晶組件衰減要約少于多晶組件。非晶光做組件的衰減約低于晶硅。因此,提升轉化率、降低每瓦成本仍將是光伏未來發展的兩大主題。無論是哪種方式,大規模應用如果能夠將轉化率提升到30%,成本在每千瓦五千元以下(和水電相平),那么人類將在核聚變發電研究成功之前得到為、清潔、廉價的幾乎無限的可靠新能源。大規模生產轉化率:19.8——21%;大多在17.5%。再提高效率超過30%以上的技術突破可能性較小。
薄膜光伏電池具有輕薄、質輕、柔性好等優勢,應用范圍非常,尤其適合用在光伏建筑一體化之中。如果薄膜電池組件效率與晶硅電池相差無幾,其性價比將是無可比擬的。在柔性襯底上制備的薄膜電池,具有可卷曲折疊、不怕摔碰、重量輕、弱光性能好等優勢,將來的應用前景將會更加廣闊。非晶硅薄膜轉化率9%左右。非晶硅的轉化率卻有希望提升得更高。砷化鎵太陽能電池組的轉化率比較高,約23%。但是價格昂貴,多用于航空航天等重要地方。基本沒有規模化產業化的實用價值。大規模生產轉化率:18——18.5%;大多在16%。和單晶硅一樣,因材料物理性能限制,要達到30%以上的轉化率的可能性較小。硅原子有4個外層電子,如果在純硅中摻入有5個外層電子的原子如磷原子,就成為N型半導體。
并網光伏發電就是太陽能組件產生的直流電經過并網逆變器轉換成符合市電電網要求的交流電之后直接接入公共電網。可以分為帶蓄電池的和不帶蓄電池的并網發電系統。帶有蓄電池的并網發電系統具有可調度性,可以根據需要并入或退出電網,還具有備用電源的功能,當電網因故停電時可緊急供電。帶有蓄電池的光伏并網發電系統常常安裝在居民建筑;不帶蓄電池的并網發電系統不具備可調度性和備用電源的功能,一般安裝在較大型的系統上。并網光伏發電有集中式大型并網光伏電站一般都是電站,主要特點是將所發電能直接輸送到電網,由電網統一調配向用戶供電。但這種電站投資大、建設周期長、占地面積大,還沒有太大發展。光伏發電是利用半導體界面的光生伏應而將光能直接轉變為電能的一種技術。楊浦區稀有光伏發電推薦廠家
太陽能以其獨有的優勢而成為人們重視的焦點。靜安區怎么樣光伏發電小衛士
太陽能電池板的生產卻具有高污染、高能耗的特點,在現有的條件下,生產國內自己使用的電池板還說的過去,不過大量出口等于污染中國,造福世界了,據統計,生產一塊1m×1.5m的太陽能板必須燃燒超過40公斤煤,但即使中國沒有效率的火力發電廠也能夠用這些煤生產130千瓦時的電(一般一塊1mx1.6m的太陽能板一年發電量在250千瓦時以上)——這足夠讓2.2瓦的發光二極管(LED)燈泡按照每天工作12小時計算發光30年。照射的能量分布密度小,即要占用巨大面積;獲得的能源同四季、晝夜及陰晴等氣象條件有關。靜安區怎么樣光伏發電小衛士
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