太阳电池材料绪论.ppt
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1、太阳电池材料,教材:太阳电池材料 杨德仁编著,课程性质:专业必修时间:周一(1,2)周四(1,2)教室:1-215,8-303课程特点:内容广、概念多课程要求:着重太阳电池材料的基本制备原理、制备技术以及材料结构、组成对太阳电池的影响。课程考核:考勤(5%),作业(10%),课后讨论(5%),期中(20%),期末(60%),课程简介1,参考书:,课程简介2,Tom Markvart 编,梁骏吾 等译,太阳电池:材料、制备工艺及检测,机械工业出版社。林明献编,太阳电池技术入门,全华图书股份有限公司出版。靳瑞敏编著,太阳能电池原理与应用,北京大学出版社。,绪 论,开发利用太阳能的战略意义太阳能发电
2、的特点太阳能发电的分类太阳能光伏发电的发展历史中国光伏发电市场的发展一些国家的“太阳能屋顶计划”一些国家发展太阳能光伏发电的规划,第一章 绪论,1化石燃料储量正面临逐渐枯竭的危机 局面 随着世界人口的增长和经济的发展,对于能源供应的需求量日益增加,目前主要是靠化石燃料来提供。然而,化石燃料的储量是有限的,全球石油可开采约45年,天然气大约61年,煤炭可开采约230年,铀大约71年。如果再考虑到现在世界石油消费量大约每年增长2%,这样每隔35年,消费量将增加一倍。目前1/5的人口消费世界上75%的能源,发达国家人均石油消费量是最贫穷的全球一半人口消费量的15倍。,一.开发利用太阳能的战略意义,据
3、世界卫生组织估计,到2060年全球人口将达100110亿。如果到时所有人的矿物和能源消费量都达到今天发达国家的人均消费水平,则地球上35种矿物中将有1/3在40年内消耗殆尽,包括所有的石油、天然气、煤炭(假设为2万亿吨)和铀。,化石燃料生产(消耗)的峰值存在一个高峰,高峰在什么时间?离现在还有多远?留给可再生能源技术发展的时间足够吗?!,日本的预测 自天然气以下为化石燃料化石燃料生产峰值在20202030之间,世界油气资源的开采峰值对化石燃料开采峰值有决定性影响,因此我们再观察几个对油气资源开采峰值的预测。2002,Association for Study of Peak Oil(ASPO)
4、:峰值位于 2010年(见下图);,ASPO对世界油气开采峰值的最新预测 峰值位于 2010,2001,BP,World Energy Forum in Davos:峰值位于2010,30-40之后将消耗尽;2000,World Resources Institute in Washington:峰值位于 2019.,综合以上多种预测,化石燃料开采峰值位于本世纪2030年代,我国一次能源的储量均低于世界平均值,2004年进口石油约1.1亿吨,外汇支出比前一年增加了30%40%。,我国能源储量与世界比较,2保护生态环境逐渐受到人们的重视 随着全球很多地区气候变暖,自然灾害频繁发生,酸雨范围越来越
5、广,高空臭氧层空洞扩大等现象的出现,使人们逐渐认识到治理大气环境,防止污染已经到了刻不容缓的地步。,现在单是CO2全球每年排放量就超过500亿吨,并且还在不断增加。按人口平均计算,美国每年的CO2排放量为20吨/人年,德国为12.3吨/人年,日本为8.7吨/人年。“京都议定书”对于工业化国家规定了减少温室气体排放量的指标。,尽管“京都议定书”没有对我国的温室气体排放量规定具体的指标,但是我国的情况相当突出。我国能源消费只占世界的8%9%,人均排放量也不算高,但是人口众多,能源利用率不高,能源消费以燃煤为主,而且煤炭所含的硫等有害成分很高。,我国SO2排放量占世界的15.1%,为世界第一;CO2
6、排放量占世界的13.6%,列世界第二。因煤炭燃烧而排放的S O2、CO2、NOx和烟尘分别占全国相应排放量的87%、71%、67%和60%,所以备受世界关注。我国必须作出巨大努力,来改变这种状态。,2003年全球一次能源消耗结构比例,气候变化/环境污染/节能减排/可再生能源利用,最近国外的研究报告指出,在几年内我国将成为温室气体量排放最多的国家。世界银行估计,2020年中国由于空气污染造成的环境和健康损失,将达到GDP总量的13%。,太阳能是取之不尽的清洁无公害新能源。安装1KW太阳能光伏发电系统,每年可以减少CO2排放量6002300 kg、NOx排放量16 kg、SOx排放量9 kg和微粒
7、0.6 kg。在我国太阳能每发1度电,扣除在生产太阳电池及设备的过程中所消耗的电力,可至少相当于减少CO2排放量1.14kg。,3常规电网存在局限性 现在全球还有将近20亿人口没有用上电,我国在2000年也还有大约3000万人口没有电力供应,其中相当大部分处在经济不发达的边远地区,由于居住分散,很难用常规电网解决用电问题,没有电力供应严重制约了当地经济的发展。作为不受区域限制的太阳能,是个理想的补充能源,光伏发电在这些地区大有用武之地,存在着巨大的潜在市场。,二.太阳能发电的特点,优点:太阳能取之不尽,用之不竭,照射到地球上的太阳能要比人类消耗的能量大6000倍。只要在美国阳光丰富的西南部沙漠
8、地区,建立一个面积为100哩100哩的巨型光伏电站,所发的电力可以满足全美国的用电需要。太阳能发电安全可靠,不会遭受能源危机或燃料市场不稳定的冲击。,太阳能随处可得,可就近供电,不必长距离输送,避免了输电线路等损失。太阳能不用燃料,运行成本很低。太阳能发电没有运动部件,不易损坏,维护简单,特别适合于无人值守情况下使用。,优点:,太阳能发电不产生任何废弃物,没有污染,无噪声等公害,对环境无不良影响,是理想的清洁能源。太阳能发电系统建设周期短,方便灵活。而且可以根据负荷的增减,任意添加或减少太阳电池容量,避免了浪费。,优点:,地面应用时有间歇性和随机性,发电量与气候条件有关,在晚上或阴雨天就不能或
9、很少发电。能量密度较低,标准条件下,地面上接收到的太阳辐射强度为1000W/m2。大规模使用时,需要占有较大面积。目前价格仍较贵,初始投资高。(2013年08月30日发改委发出通知:上网电价和补贴标准明确 光伏业迎实质利好),缺 点:,三.太阳能发电的分类,太阳能光发电(光伏)太阳能热发电 大致可分为,槽式太阳能热发电塔式太阳能热发电碟式太阳能热发电,槽式太阳能热发电,槽式太阳能集热场主要由中高温太阳能真空集热管、抛物线型反射镜、槽式支架、对日跟踪系统以及柔性过渡管构成。,塔式太阳能热发电,近代太阳塔热发电,碟式太阳能热发电,抛物线面聚光镜,镜面框架,接受器,四.太阳能光伏发电的发展历史,18
10、39年 19岁的法国贝克勒尔做物理实验时,发现在导电液中的两种金属电极用光照射时,电流会加强,从而发现了“光生伏打效应”。1877年 亚当斯等在硒片上发现固体光伏效应,并制成了第一个硒光电池。1883年 美国发明家弗里兹描述了第一个用硒片制造的太阳电池。,1904年 爱因斯坦发表光电效应论文1916年 密立根提供了光电效应的实验证据1918年波兰科学家切克劳斯基发展了一种单晶硅生长的方法1930年 郎格发表了“新的光伏电池”同年 肖特基发表“新的氧化铜光电池”1931年 布鲁诺将铜化合物和硒银电极浸入电介液,在阳光下带动电动机,1932年 奥杜博特等制成第一块”硫化镉”太阳电池1941年 奥尔
11、在硅上发现光伏效应1954年5月美国贝尔实验室恰宾、富勒和皮尔松宣布仅仅几个月后原来效率为4.5%的硅太阳电池已上升到6%,这是世界上第一个实用的太阳电池,美国贝尔实验室制成的第一批太阳电池,1955年11月霍夫曼电子半导体公司(美国)宣布可提供效率为2%的商业光伏产品,每个电池14mw,价格为$25,相当于$1785/W1957年霍夫曼电子公司硅太阳电池效率达到了8%1958年霍夫曼电子公司硅太阳电池效率达到了9%1958年3月17日 太阳电池首次在空间应用,装备于美国的先锋1号人造卫星,功率为0.1W,面积约100平方厘米。运行了8年,1959年霍夫曼电子公司商业应用的光伏电池效率达到了1
12、0%同年8月7日发射的探险者6号人造卫星配备了1cm2cm的太阳电池9600片1960年霍夫曼电子公司太阳电池的效率达到了14%1962年7月23日第一个商业通讯卫星发射,功率为14W,1962年 砷化镓太阳电池光电转换效率达到了13%1963年 夏普公司生产出了实用的硅光伏组件同年,日本在灯塔上安装了一套当时世界上最大242W的光伏方阵,容量为242W1964年发射的大型气象卫星上装备了470 W光伏方阵,1965年 格拉瑟提出了建造空间太阳能电站的设想1966年 发射的天文观察卫星装备了1kw光伏方阵1969年 薄膜硫化镉太阳电池效率达到了 8%;1972年法国在尼日尔乡村学校安装了一套硫
13、化镉光伏系统同年 罗非斯基研制出紫光电池,效率达到了16%,1973年德拉瓦大学建立了世界上第一个光伏与光热混合的户用屋顶系统:“太阳一号”,实现了并网运行 同年砷化镓太阳电池效率达到15%1974年日本制定了发展光伏的“阳光计划”同年Tyco实验室应用定边喂膜法制成了宽度为1英寸、18英寸长的的硅带同年COMSAT研究所提出无反射绒面电池,硅太阳电池效率达到18%,1976年 多晶硅太阳电池效率达到10%1976年卡尔松等制成了第一个非晶硅太阳电池,在面积3.5平方厘米上效率为1.1%19761985年和19921995年美国NASA刘易斯研究中心项目在世界各地安装了83套不同用途的光伏系统
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