多晶矽太陽能電池結構的優點詳細介紹

2020-11-28 電子發燒友

多晶矽太陽能電池結構的優點詳細介紹

21IC 發表於 2020-11-28 09:09:14

雖然太陽能電池在生活中十分常見,但大家對與太陽能電池缺並非十分了解。為增進大家對太陽能電池的了解,本文將對多晶矽太陽能電池結構以及多晶矽太陽能電池的優點等內容予以介紹。

一、太陽能電池分類

1.矽太陽能電池

矽太陽能電池分為單晶矽太陽能電池、多晶矽薄膜太陽能電池和非晶矽薄膜太陽能電池三種。

(1)單晶矽太陽能電池

目前單晶矽太陽能電池的光電轉換效率為15%左右,最高的達到24%,這是目前所有種類的太陽能電池中光電轉換效率最高的,,技術也最為成熟但製作成本很大,以致於它還不能被大量廣泛和普遍地使用。由於單晶矽一般採用鋼化玻璃以及防水樹脂進行封裝,因此其堅固耐用,使用壽命一般可達15年,最高可達25年。

單晶矽太陽能電池是當前開發得最快的一種太陽能電池,它的構造和生產工藝已定型,產品已廣泛用於空間和地面。這種太陽能電池以高純的單晶矽棒為原料。為了降低生產成本,現在地面應用的太陽能電池等採用太陽能級的單晶矽棒,材料性能指標有所放寬。

(2)多晶矽太陽能電池

多晶矽太陽電池的製作工藝與單晶矽太陽電池差不多,但是多晶矽太陽能電池的光電轉換效率則要降低不少,其光電轉換效率約12%左右(2004年7月1日日本夏普上市效率為14.8%的世界最高效率多晶矽太陽能電池)。從製作成本上來講,比單晶矽太陽能電池要便宜一些,材料製造簡便,節約電耗,總的生產成本較低,因此得到大量發展。此外,多晶矽太陽能電池的使用壽命也要比單晶矽太陽能電池短。

多晶矽太陽能電池的生產需要消耗大量的高純矽材料,而製造這些材料工藝複雜,電耗很大,在太陽能電池生產總成本中己超二分之一。加之拉制的單晶矽棒呈圓柱狀,切片製作太陽能電池也是圓片,組成太陽能組件平面利用率低。因此,80年代以來,歐美一些國家投入了多晶矽太陽能電池的研製。

(3)非晶體薄膜太陽能電池

非晶矽薄膜太陽能電池與單晶矽和多晶矽太陽電池的製作方法完全不同,工藝過程大大簡化,矽材料消耗很少,電耗更低,成本低重量輕,轉換效率較高,便於大規模生產,它的主要優點是在弱光條件也能發電,有極大的潛力。但非晶矽太陽電池存在的主要問題是光電轉換效率偏低,目前國際先進水平為10%左右,且不夠穩定,隨著時間的延長,其轉換效率衰減,直接影響了它的實際應用。如果能進一步解決穩定性問題及提高轉換率問題,那麼,非晶矽大陽能電池無疑是太陽能電池的主要發展產品之一。

2.多元化合物薄膜太陽能電池

多元化合物薄膜太陽能電池材料為無機鹽,其主要包括砷化鎵III-V族化合物、硫化鎘、硫化鎘及銅錮硒薄膜電池等。

硫化鎘、碲化鎘多晶薄膜電池的效率較非晶矽薄膜太陽能電池效率高,成本較單晶矽電池低,並且也易於大規模生產,但由於鎘有劇毒,會對環境造成嚴重的汙染,因此,並不是晶體矽太陽能電池最理想的替代產品。

砷化鎵(GaAs)III-V化合物電池的轉換效率可達28%,GaAs化合物材料具有十分理想的光學帶隙以及較高的吸收效率,抗輻照能力強,對熱不敏感,適合於製造高效單結電池。但是GaAs材料的價格不菲,因而在很大程度上限制了用GaAs電池的普及。

銅銦硒薄膜電池(簡稱CIS)適合光電轉換,不存在光致衰退問題,轉換效率和多晶矽一樣。具有價格低廉、性能良好和工藝簡單等優點,將成為今後發展太陽能電池的一個重要方向。唯一的問題是材料的來源,由於銦和硒都是比較稀有的元素,因此,這類電池的發展又必然受到限制。

3.聚合物多層修飾電極型太陽能電池

在太陽能電池中以聚合物代替無機材料是剛剛開始的一個太陽能電池制爸的研究方向。其原理是利用不同氧化還原型聚合物的不同氧化還原電勢,在導電材料(電極)表面進行多層複合,製成類似無機P-N結的單向導電裝置。其中一個電極的內層由還原電位較低的聚合物修飾,外層聚合物的還原電位較高,電子轉移方向只能由內層向外層轉移;另一個電極的修飾正好相反,並且第一個電極上兩種聚合物的還原電位均高於後者的兩種聚合物的還原電位。當兩個修飾電極放入含有光敏化劑的電解波中時。光敏化劑吸光後產生的電子轉移到還原電位較低的電極上,還原電位較低電極上積累的電子不能向外層聚合物轉移,只能通過外電路通過還原電位較高的電極回到電解液,因此外電路中有光電流產生。

由於有機材料柔性好,製作容易,材料來源廣泛,成本底等優勢,從而對大規模利用太陽能,提供廉價電能具有重要意義。但以有機材料製備太陽能電池的研究僅僅剛開始,不論是使用壽命,還是電池效率都不能和無機材料特別是矽電池相比。能否發展成為具有實用意義的產品,還有待於進一步研究探索。

4.納米晶化學太陽能電池

在太陽能電池中矽系太陽能電池無疑是發展最成熟的,但由於成本居高不下,遠不能滿足大規模推廣應用的要求。為此,人們一直不斷在工藝、新材料、電池薄膜化等方面進行探索,而這當中新近發展的納米TIO2晶體化學能太陽能電池受到國內外科學家的重視。 自瑞士Gratzel教授研製成功納米TIO2化學大陽能電池以來,國內一些單位也正在進行這方面的研究。納米晶化學太陽能電池(簡稱NPC電池)是由一種在禁帶半導體材料修飾、組裝到另一種大能隙半導體材料上形成的,窄禁帶半導體材料採用過渡金屬Ru以及Os等的有機化合物敏化染料,大能隙半導體材料為納米多晶TIO2並製成電極,此外NPC電池還選用適當的氧化一還原電解質。納米晶TIO2工作原理:染料分子吸收太陽光能躍遷到激發態,激發態不穩定,電子快速注入到緊鄰的TiO2導帶,染料中失去的電子則很快從電解質中得到補償,進入TiO2導帶中的電於最終進入導電膜,然後通過外迴路產生光電流。

二、多晶矽太陽能電池優點

1.透光性好,成本低:多晶矽太陽能電池的主體是採用鋼化玻璃製作而成,透光率是非常好的,能夠達到91%以上,如果遇到強光的話,透光率甚至可以達到100%,是目前市面上發電池板透光率最好的一種材料。其次,這種多晶矽太陽能發電設備採購的整個費用比較低,後期運行起來也是非常節省費用的。唯一不足的就是在弱光的環境當中,光電轉換率就會比較差一點,會大量的消耗電池片。

2.密封性好:多晶矽太陽能電池與其他的薄膜太陽能發電池最大的不同,就是採用了矽膠作為密封組件和鋁合金的邊框,取代了雙面膠條或者是泡棉的地位,成為了最新的密封材料。矽膠的密封性能好,工藝簡單方便,成本非常低,綠色環保,很適合太陽能發電池。

3.應用廣泛:這種多晶矽太陽能電池安裝起來非常方便,吸收強光的能力也是非常強的。因此,就算是在高原或者是海島等偏遠地區,都是可以安裝這種發電池板來滿足居民的生活用電問題。另外,現在很多新能源汽車的電池也開始使用多晶矽太陽能發電池,續航能力可以達到20公裡,可以說非常不錯的能源替代品。

三、多晶矽太陽能電池組件

1)鋼化玻璃其作用為保護髮電主體(電池片),透光其選用是有要求的,1.透光率必須高(一般91%以上);2.超白鋼化處理

2)EVA用來粘結固定鋼化玻璃和發電主體(電池片),透明EVA材質的優劣直接影響到組件的壽命,暴露在空氣中的EVA易老化發黃,從而影響組件的透光率,從而影響組件的發電質量除了EVA本身的質量外,組件廠家的層壓工藝影響也是非常大的,如EVA膠連度不達標,EVA與鋼化玻璃、背板粘接強度不夠,都會引起EVA提早老化,影響組件壽命。

3)電池片主要作用就是發電,發電主體市場上主流的是晶體矽太陽電池片、薄膜太陽能電池片,兩者各有優劣晶體矽太陽能電池片,設備成本相對較低,但消耗及電池片成本很高,但光電轉換效率也高,在室外陽光下發電比較適宜薄膜太陽能電池,相對設備成本較高,但消耗和電池成本很低,但光電轉化效率相對晶體矽電池片一半多點,但弱光效應非常好,在普通燈光下也能發電,如計算器上的太陽能電池。

4)EVA作用如上,主要粘結封裝發電主體和背板。

5)背板作用,密封、絕緣、防水(一般都用TPT、TPE等材質必須耐老化,組件廠家都質保25年,鋼化玻璃,鋁合金一般都沒問題,關鍵就在與背板和矽膠是否能達到要求)。

6)鋁合金保護層壓件,起一定的密封、支撐作用。

7)接線盒保護整個發電系統,起到電流中轉站的作用,如果組件短路接線盒自動斷開短路電池串,防止燒壞整個系統接線盒中最關鍵的是二極體的選用,根據組件內電池片的類型不同,對應的二極體也不相同。

8)矽膠密封作用,用來密封組件與鋁合金邊框、組件與接線盒交界處有些公司使用雙面膠條、泡棉來替代矽膠,國內普遍使用矽膠,工藝簡單,方便,易操作,而且成本很低。

打開APP閱讀更多精彩內容

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容圖片侵權或者其他問題,請聯繫本站作侵刪。 侵權投訴

相關焦點

  • 四種薄膜太陽能電池的詳細資料介紹
    打開APP 四種薄膜太陽能電池的詳細資料介紹 21IC 發表於 2020-11-28 09:09:16 在本文中,為增進大家對太陽能電池的認識,小編將對四種薄膜太陽能電池予以介紹。如果你對太陽能電池或者薄膜太陽能電池具有興趣,不妨繼續往下閱讀哦。   一、非晶矽   非晶矽薄膜是太陽能電池核心原材料之一,也稱微晶矽。按照材料的不同,當前矽太陽能電池可分為三類:單晶矽太陽能電池、多晶矽太陽能電池和薄膜太陽能電池三種。非晶矽薄膜就是相對於單晶矽和多晶矽來說的。
  • 單晶矽、多晶矽和非晶等幾種矽基太陽能電池的介紹
    根據矽片厚度的不同,可分為晶體矽太陽能電池和薄膜矽太陽能電池兩大類。本文主要論述以下幾種矽基太陽能電池的基本原理:單晶矽太陽能電池,多晶矽太陽能電池,多晶矽薄膜太陽能電池,非晶矽薄膜太陽能電池,微晶矽薄膜太陽能電池。
  • 太陽能電池板:多晶矽、單晶矽和薄膜光伏
    在太陽能利用上,單晶矽和多晶矽也發揮著巨大的作用。雖然從目前來講,要使太陽能發電具有較大的市場,被廣大的消費者接受,就必須提高太陽電池的光電轉換效率,降低生產成本。據報導,目前在50~60微米多晶矽襯底上製作的電池效率超過16%。利用機械刻槽、絲網印刷技術在100平方釐米多晶上效率超過17%,無機械刻槽在同樣面積上效率達到16%,採用埋柵結構,機械刻槽在130平方釐米的多晶上電池效率達到15.8%。
  • 詳細分析太陽能電池技術
    其中矽太陽能電池是目前發展最成熟的,在應用中居主導地位。矽太陽能電池矽太陽能電池分為單晶矽太陽能電池、多晶矽薄膜太陽能電池和非晶矽薄膜太陽能電池三種。單晶矽太陽能電池單晶矽太陽能電池的結構主要包括正面梳狀電極、減反射膜、N型層、PN結、P型層、背面電極等。單晶矽太陽能電池廣泛用於空間和地面,這種太陽能電池以高純的單晶矽棒為原料。
  • 太陽能電池板單晶矽和多晶矽
  • 多晶矽太陽能電池製作工藝概述
    眾所周知,利用太陽能有許多優點,光伏發電將為人類提供主要的能源,但目前來講,要使太陽能發電具有較大的市場,被廣大的消費者接受,提高太陽電池的光電轉換效率,降低生產成本應該是我們追求的最大目標,從目前國際太陽電池的發展過程可以看出其發展趨勢為單晶矽、多晶矽、帶狀矽、薄膜材料(包括微晶矽基薄膜、化合物基薄膜及染料薄膜)。
  • 太陽能電池艱難抉擇:多晶矽還是薄膜?
    而對生產企業來說更關鍵的是,薄膜電池技術更新迅速,企業投入大。今年伴隨著光伏行業的復甦,幾家新上市的從事太陽能電池業務的公司無一例外,發展的重點都在多晶矽電池組業務。據記者了解,東方日升、向日葵、超日太陽等主營業務均為多晶矽太陽能組件的生產與銷售。
  • 德研發出新型高效多晶矽太陽能電池
    新華社柏林2月23日電(記者嚴鋒 陳成)德國弗勞恩霍夫太陽能系統研究所日前宣布,他們研發出一種高性能多晶矽太陽能電池,光電轉換率可達21.9%。   光電轉換率是指通過光電技術將太陽能轉化為電能的效率,是評測太陽能電池性能的一項重要指標。
  • 單晶矽、多晶矽及非晶矽太陽能電池的區別
    北極星太陽能光伏網訊:太陽電池最早問世的是單晶矽太陽電池。矽是地球上極豐富的一種元素,幾乎遍地都有矽的存在,可說是取之不盡,用矽來製造太陽電池,原料可謂不缺。但是提煉它卻不容易,所以人們在生產單晶矽太陽電池的同時,又研究了多晶矽太陽電池和非晶矽太陽電池,至今商業規模生產的太陽電池,還沒有跳出矽的系列。
  • 淺析單晶矽太陽能電池光電轉換效率高於多晶矽太陽能電池的原因
    近年來多晶矽太陽能電池的技術水平提升很快,其與單晶矽的差距正逐步減小,導致多晶矽轉換效率低於單晶矽的原因有以下5方面:(一)材料的本身缺陷多晶矽在生產時晶片面積上有許多晶界和缺陷,以及密度更高的雜質聚集區,作為光生載流子的少子(電子或正電荷),其要穿過晶片一定深度才能形成電流,從而表現為光生電效率。
  • 高分子材料內部結構影響太陽能電池效率
    25日報導,一個集合法國、俄羅斯和哈薩克斯坦材料科學家的國際團隊發現,高分子聚合物內部結構排列有序,可使有機太陽能電池的效率得以大幅提升。這項最新研究發表在《材料化學學報A》上。 太陽能電池板和蓄電池是當下前景最被看好的兩種發電方式。截至2017年,全球安裝的太陽能電池板發電總功率達到400千兆瓦。太陽能行業的飛速發展,主要依賴於電池價格的持續降低和其效率的不斷提高。
  • HIT太陽能電池的發展概況
    日前國際光伏市場上的太陽能電池主要有晶體矽(包括單晶矽、多晶矽)、非晶/單晶異質結(HIT)、非晶矽薄膜、碲化鎘(CdTe)薄膜及銅銦硒(CIS)薄膜太陽電池等。其中商品化的晶體矽太陽能電池仍佔主流,其光電轉化效率已達25%,但受到材料純度和製備T藝限制,很難再提高其轉化效率或降低成本;而非晶矽太陽能電池雖然能大面積生產,造價又低廉,但其轉換效率仍比較低,並且穩定性差。  為了降低成本同時保持高轉換效率,近年來HIT電池得到了迅速的發展。這種異質結結構的電池是綜合兩者優點充分發揮各自長處的最佳設計。
  • |太陽能光伏|多晶矽|太陽能電池...
    國際權威機構的判斷是:「可再生能源將迅速增加,到2050年,將佔全球電力結構比例85%。其中太陽能光伏將佔全球電力結構比例的三分之一」。  國內權威報告的結論是:「2050年,光伏發電將成為中國的第一大電源,光伏發電總裝機規模達50億千瓦,佔全國總裝機的59%,全年發電量約為6萬億千瓦時,佔當年全社會用電量的39%」。
  • 晶矽電池與薄膜電池的優勢詳細分析
    晶矽電池與薄膜電池的優勢詳細分析   一、弱光性好,發電量多。   非晶微晶疊層結構設計可使光譜響應從可見光擴展到紅外線區域,較晶體矽具有更加寬頻的光譜能量吸收效應,使電池在弱光環境或散射光、陰、雲、雨天環境條件下,也能發電。
  • 薄膜太陽能電池優缺點_薄膜太陽能電池的生產
    未來薄膜型太陽能電池將可能會取代現今一般常用矽太陽能電池,而成為市場主流。非晶矽太陽能電池與單晶矽太陽能電池或多晶矽太陽能電池的最主要差異是材料的不同,單晶矽太陽能電池或多晶矽太陽能電池的材料都疏,而非晶矽太陽能電池的材料則是SiH4,因為材料的不同而使非晶矽太陽能電池的構造與晶矽太陽能電池稍有不同。
  • 太陽能電池板多少錢 太陽能電池板介紹
    太陽能電池板 是一種利用 太陽能 進行發電的裝置,近年來的發展十分迅速,由於它具有出色的節能效果,因此應用前景十分樂觀。關於太陽能電池板,市面上的產品有很多,但是大部分都是魚龍混雜,因此需要消費者掌握相關專業知識並能夠進行基礎分析,以便可以合理選擇最為合適的一款產品。針對這個問題,今天為大家介紹的信息就是太陽能電池板的價格舉例和計算方法。
  • 太陽能電池基本結構及發電原理
    製作太陽能電池主要是以半導體材料為基礎,其工作原理是利用光電材料吸收光能後發生光電於轉換反應,根據所用材料的不同,太陽能電池可分為:1、矽太陽能電池;2、以無機鹽如砷化鎵III-V化合物、硫化鎘、銅銦硒等多元化合物為材料的電池;3、功能高分子材料製備的太陽能電池;4、納米晶太陽能電池等,本文主要講述矽太陽能電基本結構、發電原理及生產流程。
  • 多晶矽後繼者出現 風投轉向太陽能薄膜電池
    全球經濟衰退意味著投資風險的加大,而中外風投卻在這時不懼風險,集體逆市投資太陽能薄膜電池。7月份以來,聯想、英特爾、國際金融公司(IFC)等國外風投先後向太陽能薄膜電池行業投資。這一系列舉動傳達了什麼信號?
  • 電池材料知識:什麼是多晶矽?
    其中,用於電子級多晶矽佔55%左右,太陽能級多晶矽佔45%,隨著光伏產業的迅猛發展,太陽能電池對多晶矽需求量的增長速度高於半導體多晶矽的發展,預計到2008年太陽能多晶矽的需求量將超過電子級多晶矽。     1994年全世界太陽能電池的總產量只有69MW,而2004年就接近1200MW,在短短的10年裡就增長了17倍。
  • 太陽能電池板分類及構成
    /www.eepw.com.cn/article/175298.htm分類:晶體矽電池板:多晶矽太陽能電池、單晶矽太陽能電池。太陽能電池板非晶矽電池板:薄膜太陽能電池、有機太陽能電池。化學染料電池板:染料敏化太陽能電池。(1)單晶矽太陽能電池單晶矽太陽能電池的光電轉換效率為15%左右,最高的達到24%,這是所有種類的太陽能電池中光電轉換效率最高的,但製作成本很大,以致於它還不能被大量廣泛和普遍地使用。