《太阳电池分类》PPT课件.ppt
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1、太阳能电池技术,1、引言2、太阳能电池的工作原理与特点3、太阳能电池的分类4、国外太阳能电池的发展趋势5、国内太阳能电池发展现状6、当今国内外新型高效太阳能电池技术,1、引言,随着环境污染和能源枯竭等问题的日益突出,近年来,世界各国竞相实施可持续发展的能源政策。太阳能是人类取之不尽用之不竭的可再生绿色能源,充分利用太阳能资源有利于环境的改善。,太阳向宇宙空间发射的辐射功率为3.81023 kW,其中20亿分之一到达地球大气层,到达地球大气层的太阳能有30被大气层反射,23被大气层吸收,其余的到达地球表面,功率约为800000亿kW,也就是说太阳每秒钟照射到地球上的能量就相当于燃烧500万吨煤释
2、放的能量。,太阳能资源的优缺点及利用方式,优点:(1)普遍;(2)无害;(3)巨大;(4)长久。缺点:(1)分散性;(2)不稳定性。,太阳能的利用方式,(1)太阳能的热利用 所用设备有 平板式太阳能集热器、真空管集热器、箱式太阳灶具等。(2)太阳能的光电利用 利用太阳能电池将太阳能转换成电能。(3)光化学利用。,2、太阳能电池的工作原理,太阳能电池又称光生伏打电池工作原理是基于半导体P-N结的光生伏打效应。如图所示,上面是参有5价元素磷、并依靠大量电子导电的N型半导体。下面是参有三价元素硼、并依靠空穴导电的P型半导体。界面处即为刚结。N型半导体表面布有很细的金属栅线,另一面紧贴P型硅。为了减少
3、反射,整个电池表面覆盖一层透明的减反射模。,当太阳光照射到电池表面时,大部分光线穿过减反射膜进入硅电池,其中能量大于禁带宽度的光子被硅吸收以后激发出光生载流子,在N区产生的光生空穴向PN结扩散,并被内电场推向P区,P区的光生电子则被推向N区。因此在被照射的太阳能电池中,N区积累了大量的电子,而P区积累了大量的空穴,在PN结两侧出现了光生电动势。若在两电极间接上负载,则会有光生电流通过负载,从而能完成了将太阳光能转换成电能的过程。,太阳能电池表面结构图,太阳能电池的特点,太阳能电池具有绿色环保、没有运动部件、建设周期短、维护简单、安全可靠等,同时,太阳能光伏还具有降低温室气体和污染物排放、保证能
4、源安全等优势。符合当今世界的环境保护和可持续发展的要求和趋势,它的应用十分广泛。,评价太阳能电池的指标,1、开路电压():当电势增长到正向电流恰好抵消光致电流时达到稳定状态,这时的电势差称为开路电压。2、短路电流:当外接负载很低时流过电路的电流等于光致电流,称为短路电流。3、填充因子(FF):电池最大输出功率与开路电压与短路电流乘积的比值。实际中为0.6-0.75。,评价太阳能电池的指标,4、光电转换效率(IPCE):单位时间内转移到外电路的电子数与入射的光子数之比。5、能量转换效率:太阳能电池的最大功率输出与入射太阳光的能量 之比。,3、太阳能电池的分类,太阳能电池根据所使用的材料的不同,可
5、以分为晶硅太阳能电池、薄膜太阳能电池、有机物太阳能电池、纳米晶太阳能电池。,国外太阳能电池的发展趋势,(1)晶硅电池追求降低成本与制造能耗新一代多晶硅工艺技术研究空前活跃继续向高效化、薄型化和大面积方向进展降低每瓦成本转换效率越来越高:14%18%20%;硅片面积越来越大:从103mm103mm125mm125mm156mm156mm210mm210mm(目前主流),未来两年将达到210 mm 210 mm;,硅片越来越薄:300m270m210m180m。100m的厚度正在研发。(2)薄膜太阳能电池在未来5年将成为主流 薄膜电池具有安全、可折叠、方便连接、轻巧、抗热性能好、不易破损等特点。目
6、前,世界上至少有40个国家正在开展低成本、大面积、高效率的薄膜电池的实用化技术研究,先后发展了非晶硅、碲化镉、CIS等薄膜电池。,市场预测,近期薄膜电池的需求增长速度将是晶硅电池的两倍,2013年之前薄膜硅和晶硅电池都在发展,但2013年后薄膜硅电池将成主流。(3)基于新材料、新结构和新工艺等下一代新型太 阳能电池不断涌现。,5、国内太阳能电池的发展现状,20032007年5年间,世界太阳能电池的平均增长速度为35,而中国太阳能电池年平均增长速度高达150%。2007年中国光伏电池年产量约1GW,占世界的1/4,仅次于日本和欧洲位居全球第三。20062007年,陆续有10家中国光伏企业在海外上
7、市。尽管如此,由于面临越来越激烈的市场竞争和硅材料短缺等问题,中国的太阳能电池行业存在着严重的问题。,我国太阳能产业的特征,(1)在材料电池片组件应用系统产业链中,呈现明显的小头大尾现象,组件及应用系统因其技术门槛和投资门槛低、投资见效快,生产厂家的数量远多于上游企业;(2)位于产业源头的硅材料严重依赖于欧美日等国,应用市场主要依赖于国际市场。硅原料短缺成为制约我国太阳能电池产业发展的主要瓶颈。,目前,太阳能电池的性能不断改进,主要目的是降低生产成本,提高光电转换效率。作为太阳能电池材料,其中:(1)由于多晶硅和非晶硅薄膜电池具有较高的转换效率和相对较低的成本,将最终取代单晶硅电池,成为市场的
8、主导产品;,(2)-族化合物及铜铟镓硒(CIGS)等属于稀有元素,尽管转换效率高,但从材料看,该类电池不可能占据主导地位;CdTe太阳能电池受到主要原料镉有毒的影响,他的推广必须搭配庞大的回收体系,目首前厂商投入较少。CIGS电池的高转换效率(目前产品转换效率据各类薄膜电池之首)以及c-Si(含堆栈型电池)的大面积生产优势,则获得更多厂商积极的追捧,未来也都有市场的发展空间。,(3)染料敏化纳米TiO2薄膜太阳能电池的研究已经取得了喜人的成绩,但存在敏化剂的制备成本以及液态电解质的易泄露、电极易腐蚀、电池寿命短等缺陷,使得制备全固态太阳能电池成为一个必然方向,但目前全固态太阳能电池的光电转换效
9、率都不很理想。,纳米晶太阳能电池以其高效、低价、无污染、长寿命的巨大优势挑战未来,迅速成为广大科学工作者研究的热点和重点,随着科技的发展以及研究的推进,这种太阳能电池应用前景广阔无限。,制约太阳能电池转换效率提高的内在因素有,1、材料的光谱特性造成的限制 由于材料各自禁带宽度的限制,入射到电池材料表面的太阳光只有一部分能被吸收而发生光电转换,且只对一种材料对应的峰值波长光子表现出较高的转换效率。如硅光电池对波长在0.3811m区域的光子能有效的吸收,在峰值0.8m左右光电转换效率最大。,2、材料内部载流子的复合造成的限制 产生于P区或是N区的电子-空穴对要通过浓度梯度导致的扩散到达结界面处,之
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