太阳能电池毕业论文.doc
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1、南昌大学 毕 业 论 文题 目: 高效太阳能电池前景展望 专 业: 光伏材料加工与应用技术 班 级: 自考 准考证号: 056910100158 学生姓名: 郝 瑞 平 院 系:江西太阳能科技职业学院光伏材料系 指导教师: 张 培 明 日 期: 2012年4月11日 摘 要为了应对能源危机和环境污染,新能源已是全球关注的焦点,太阳能因其清洁环保尤其备受关注。近几年太阳能电池产业以平均年增长率为30%的速度飞速发展。摆在人们面前的课题是如何进一步提高转换效率、降低成本使太阳能电池的成本降低到与常规能源发电相当的水平。近几年,我国太阳能光伏产业以倍增速度快速发展,一举成为全球最大的太阳能电池生产国
2、。然而就目前我国的太阳能应用市场发展明显滞后国外,影响太阳能电池推广应用除了政策的原因外,主要是因为它的成本太高。因此,进一步降低制造成本是太阳能电池得以大规模应用的关键。业内人士表示,提高太阳能电池转换效率是降低成本的有效途径之一,据了解,转换效率提高1%,成本会降低7%。综上所诉提高太阳能电池效率是光伏行业迅速取代传统能源的必胜法宝,因此本文从太阳能电池的种类、制造工艺、光伏发电中能量损失分析提升效率途径和将来的发展方向。也从材料的微观结构入手论述了材料的光生载流子复合寿命、p-n结数目、温度和光强等因素对光生伏特效应的影响,从而为提高太阳能电池光电转换效率提供可行的理论依据。本文根据对近
3、几年光伏材料的发展和重要性作出分析和研究,并对高效太阳能电池的主要发展方向进行研究,指导我们将来在研究中应从事的方向。关键词:太阳能电池 高效电池 转换效率 叠层电池 聚光太阳能电池 绪 论21.晶体硅太阳能电池的发展及其前景展望32.太阳能电池分类介绍及其应用现状42.1硅太阳电池42.2多元化合物薄膜太阳能电池42.3聚合物多层修饰电极型太阳能电池42.4纳米晶体太阳能电池52.5有机太阳能电池53.制约高效太阳能电池发展的因素53.1光伏发电中的能量损失分析53.2 影响太阳能电池效率的因素63.3结 论74.高效叠层太阳能电池的前景展望84.1叠层太阳能电池优势介绍84.2叠层太阳能电
4、池的原理84.3制备方法94.4叠层太阳能电池分类介绍94.4.1多元化合物层叠太阳能电池94.4.2非晶硅层叠太阳能电池94.4.3染料敏化层叠太阳能电池104.5高效叠层太阳能电池总结和展望105. 高效聚光型太阳能系统(CPV)前景展望115.1聚光型太阳能系统(CPV)原理及其构造115.2聚光型太阳能系统配置要求分析125.3高效聚光太阳能电池的前景展望126.高效太阳能电池总结及展望13参考文献14致 谢15绪 论人类社会进入21世纪,正面临着化石燃料短缺和生态环境污染的严重局面。大力发展可再生能源,走可持续发展的道路,已逐渐成为人们的共识。根据世界能源发展的走势预测,石油,天然气
5、和煤炭等化石燃料资源的开采峰值在2020年-2030年之间,据乐观估计石油还可开采40-100年、煤炭可使用200-500年、铀还可开采65年左右、天然气能满足58年的需求。人们对安全、清洁、高效能源的需求日益增加。为此,越来越多的国家开始实行“阳光计划”开发太阳能资源寻求经济发展的新动力。我国76%的国土光照充沛,光能资源分布较为均匀,与水电、风电、核电等相比太阳能发电没有任何排放和噪声,应用技术成熟,安全可靠。作为清洁能源的太阳能其发展瓶颈就是如何降低成本提高效率,为了提高太阳能的转换效率,满足人类的能源供应,世界各国在研究太阳能光伏系统中都投入了大量的人力与物力。我国对太阳能光伏发电的研
6、究尚处于世界初级水平,产品的性能还有待提高,为迎接未来能源短缺带来的严峻挑战,我们应该加大对太阳能光伏系统的研究,以满足人类未来对能源的需求。本文从理论出发,阐述了太阳能光伏电池的发电原理及其分类,通过分析影响太阳能电池效率各因素结合科研实际,简单阐提高述硅太阳能电池的转换效率的有效途径。对未来太阳能电池发展方向进行分析展望,为将来太阳能电池产业化大众化奠定基础。1.晶体硅太阳能电池的发展及其前景展望晶体硅太阳能电池的发展可划分为三个阶段(如图1所示),每一阶段效率的提升都是因为新技术的引入。 图1电池效率发展路程图1954年贝尔实验室Chapin等人开发出效率为6%的单晶硅太阳能电池到196
7、0年为第一发展阶段,导致效率提升的主要技术是硅材料的制备工艺日趋完善、硅材料的质量不断提高使得电池效率稳步上升,这一期间电池效率在15%。1972年到1985年是第二个发展阶段,背电场电池(BSF)技术、“浅结”结构、绒面技术、密栅金属化是这一阶段的代表技术,电池效率提高到17%,电池成本大幅度下降。1985年后是电池发展的第三阶段,光伏科学家探索了各种各样的电池新技术、金属化材料和结构来改进电池性能提高其光电转换效率,表面与体钝化技术、Al/P吸杂技术、选择性发射区技术、双层减反射膜技术等。许多新结构新技术的电池在此阶段相继出现,如效率达24.4%钝化发射极和背面点接触(PERL)电池。目前
8、相当多的技术、材料和设备正在逐渐突破实验室的限制而应用到产业化生产当中来。 太阳能光伏发电在不远的将来会占据世界能源消费的重要席位,不但要替代部分常规能源,而且将成为世界能源供应的主体。预计到2030年,可再生能源在总能源结构中将占到30以上,而太阳能光伏发电在世界总电力供应中的占比也将达到10以上;到2040年,可再生能源将占总能耗的50以上,太阳能光伏发电将占总电力的20以上;到21世纪末,可再生能源在能源结构中将占到80以上,太阳能发电将占到60以上。这些数字足以显示出太阳能光伏产业的发展前景及其在能源领域重要的战略地位。由此可以看出,太阳能电池市场前景广阔。2.太阳能电池分类介绍及其应
9、用现状太阳能电池根据所用材料的不同,太阳能电池可分为:硅太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、聚合物多层修饰电极型太阳能电池、纳米晶体太阳能电池、有机太阳能电池,其中硅太阳能电池是目前发展最成熟的在应用中居主导地位。2.1硅太阳电池太阳能电池分为单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池和非晶硅太阳能电池三种。单晶硅太阳能电池转换效率最高,在实验室里最高的转换效率为24.7%,规模生产时的效率为15%。在大规模应用和工业生产中仍占据主导地位,但是唯一缺点是单晶硅成本价格较高。多晶硅薄膜太阳能电池与单晶硅比较,成本低廉,而效率高于非晶硅薄膜电池,其实验室最高转换效率为18%,工业规模生产的转换效率为10
10、%。因此,多晶硅薄膜电池不久将会在太阳能电池市场上占据主导地位。非晶硅薄膜太阳能电池成本低,转换效率较高,便于大规模生产,有极大的潜力。但受制于其材料引发的光电效率衰退效应,稳定性不高,直接影响了它的实际应用。如果能进一步解决稳定性问题及提高转换率问题,那么,非晶硅大阳能电池无疑是太阳能电池的主要发展产品之一。2.2多元化合物薄膜太阳能电池多元化合物薄膜太阳能电池材料为无机盐,其主要包括砷化镓III-V族化合物、硫化镉、硫化镉及铜锢硒薄膜电池等。2.3聚合物多层修饰电极型太阳能电池 以有机聚合物代替无机材料是刚刚开始的一个太阳能电池制造的研究方向。由于有机材料柔性好,制作容易,材料来源广泛,成
11、本底等优势,从而对大规模利用太阳能,提供廉价电能具有重要意义。但以有机材料制备太阳能电池的研究仅仅刚开始,不论是使用寿命,还是电池效率都不能和无机材料特别是硅电池相比。能否发展成为具有实用意义的产品,还有待于进一步研究探索。2.4纳米晶体太阳能电池 纳米晶体化学能太阳能电池是新近发展的,优点在于它廉价的成本和简单的工艺及稳定的性能。其光电效率稳定在10以上,制作成本仅为硅太阳电池的1/51/10寿命能达到20年以上。但由于此类电池的研究和开发刚刚起步,估计不久的将来会逐步走上市场。2.5有机太阳能电池 有机太阳能电池是由有机材料构成核心部分的太阳能电池。大家对有机太阳能电池不熟悉,这是情理中的
12、事。如今产业化的太阳能电池里,95以上是硅基的,而剩下的不到5也是由其它无机材料制成的。所以有机材料电池尚处于研究阶段。3.制约高效太阳能电池发展的因素现在光伏市场快速增长,光伏行业前途变得更加明朗,因此更多的注意电池制造的整体经济性变得更加重要。众所周知,制约太阳能电池光电转换效率的因素有好多,本节就从如下几个方面浅谈影响太阳能光伏效应效率的因素以及太阳能发电中能量损失分析,概括总结以便于接下来进一步研究高效太阳能电池的前景展望方向。3.1光伏发电中的能量损失分析光可分为不同波长,由于射到电池的光的光子能量范围很广,因此有些光子没有足够的能量来形成电子空穴对,它们只是穿过电池,但其他一些光子
13、的能量却很强。只有达到一定的能量单位为电子伏特(eV),由电池材料(对于晶体硅,约为1.1eV)决定才能使电子逸出。我们将这个能量值称为材料的带隙能量。如果光子的能量比所需的能量多,则多余的能量会损失掉(除非光子的能量是所需能量的两倍,并且可以创建多组电子空穴对,但这种效应并不重要)。仅这两种效应就会造成电池中70%左右的辐射能损失。为何我们不选择一种带隙很低的材料,以便利用更多的光子?遗憾的是,带隙还决定了电场强度(电压),如果带隙过低,那么在增大电流(通过吸收更多电子)的同时,也会损失一定的电压。请记住,功率是电压和电流的乘积。最优带隙能量必须能平衡这两种效应,对于由单一材料制成的电池,这
14、个值约为1.4ev。 此外还有其他能量损失。电子必须通过外部电路从电池的一侧流到另一侧。我们可以在电池底部镀上一层金属,以保证良好的导电性。但如果我们将电池顶部完全镀上金属,光子将无法穿过不透光导体,这样就会丧失所有电流(在某些电池中,只有上表面而非所有位置使用了透明导体)。如果我们只在电池的两侧设置触点,则电子需要经过很长一段距离(对于电子而言)才能抵达接触点。要知道,硅是半导体,它传输电流的性能没有金属那么好。它的内部电阻(称为串联电阻)相当高,而高电阻意味着高损耗。为了最大限度地降低这些损耗,电池上覆有金属接触网,它可缩短电子移动的距离,同时只覆盖电池表面的一小部分。即使是这样,有些光子
15、也会被网格阻止,网格不能太小,否则它自身的电阻就会过高。3.2 影响太阳能电池效率的因素(1)材料能带宽度 开路电压Voc随能带宽度eg的增大而增大,但另一方面,短路电流密度jsc随能带宽度eg的增大而减小。结果是可期望在某一个确定的eg处出现太阳电池效率的峰值。(2)温度 随温度的增加,效率下降。isc对温度t很敏感,温度还对voc起主要作用。对于si,温度每增加1,voc下降室温值的0.4,也因而降低约同样的百分数。例如,一个硅电池在20时的效率为20,当温度升到120时,效率仅为12。又如gaas电池,温度每升高1,Voc降低1.7mv或降低0.2。即温度高了,电池的开路电压与电流都会降
16、低,即电池的转换效率会降低。(3)光生载流子复合寿命 对于太阳电池的半导体而言,光生载流子的复合寿命越长,短路电流Isc会越大。在间接带隙半导体材料如si中,距离p-n结100m处也能产生相当多的载流子,如果这些位置的光生载流子寿命能大于ls,就可以被p-n结收集,从而输送到外电路。载流子的长寿命也会减小暗电流并增大voc。达到长寿命的关键是在材料制备和电池的生产过程中,要避免形成复合中心。(4)光强 将太阳光聚焦于太阳电池,可使一个小小的太阳电池产生出大量的电能。设想光强被浓缩了x倍,单位电池面积的输入功率和isc都将增加x倍,同时voc也随着增加(ktq)lnx倍。因而输出功率的增加将大大
17、超过x倍,而且聚光的结果也使转换效率提高了。 (5)金属栅线和光反射 在前表面上的金属栅线不能透过阳光,为了使isc最大,金属栅线占有的面积应最小。为了使rs减小,一般是使金属栅线做成又密又细的形状。因为有太阳光反射的存在,不是全部光线都能进入硅中。 (6)增加p-n结数目开路电压V0随反向饱和电流I0的减小而增大,而Eg的增大使I0迅速减小,所以V0随Eg的增加而增加。Eg的增加,太阳光中能量大于Eg的光子数减少,所以闭路电流Is减小,则一定存在着一个最佳的Eg使得能量转换效率最高。增加p-n结数目相当于电池的串联,多层p-n结电池各层材料应使其各自不同的禁带宽度匹配可见光中不同的频段,增大
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