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    太陽能“淘金熱”催生技術創新潮

    2011-05-13 18:22:27 太陽能發電網
    當下的太陽能“淘金熱”令投資者與業界專家醉心尋找最佳的高效率、低成本的發電技術,但這并非易事,F有的太陽能電池技術受氣候、溫度或其他環境因素的制約,往往只適用于某些地區,比如,在赤道沙漠地區的最佳方案并不適用于緯度大于 45°的地區。   實際上,目前的太陽能電池技術各有所長。一

      當下的太陽能“淘金熱”令投資者與業界專家醉心尋找最佳的高效率、低成本的發電技術,但這并非易事,F有的太陽能電池技術受氣候、溫度或其他環境因素的制約,往往只適用于某些地區,比如,在赤道沙漠地區的最佳方案并不適用于緯度大于 45°的地區。 

      實際上,目前的太陽能電池技術各有所長。一般而言,高效晶硅電池較為適合寒冷的高緯度環境;在氣候溫暖、陽光充足的地區,薄膜電池的性價比最高;而高效聚光太陽能電池則適用于少云地區,不受溫度或緯度的限制。今后,隨著這些技術在各自的細分區域市場中發展起來,整體的市場份額將發生巨大改變。

      當前主要太陽能技術

      晶片  硅晶片仍是目前應用最廣的太陽能電池材料,以75%-90%的市場份額稱霸光伏領域。雖然硅晶的效率相對較高,但與溫度卻呈負相關,即硅晶片受熱越多,產生的電能就越少。溫度每上升1攝氏度,大多數晶硅太陽能電池的效率就下降0.5%,因此特別適合氣候涼爽的地區。

      從使用的材料來看,采用由柱形硅錠切割成的單晶硅片制作的電池效率最高,為20%-24%,因為在單
    晶硅中晶格是連續的,沒有晶界。相對的,多晶硅片則由方形硅錠切割而成;由于存在晶界,其效率大約只有單晶電池的一半。 

      從制造角度來看,單晶硅電池的成本最高,而多晶硅的制造成本要低得多。隨著技術的進步,市場明顯呈現出向多晶產品發展的趨勢。SunPower是世界上最大的硅太陽能電池生產商,最近更憑借其單晶硅技術創下了高達24.2%的電池效率紀錄。 

      薄膜  薄膜光伏正在迅速占領市場,并有望于2013年在太陽能電池板市場上搶占30%的份額。薄膜電池的生產成本明顯低于晶類產品,因為噴鍍工藝使用的原材料只是硅晶片的極小一部分;原材料無需生成或鑄造;未使用的部分無需切割,也不會造成浪費。 

      此外,與晶硅電池相比,薄膜電池能夠在高溫下實現更高的效率。溫度每上升1攝氏度,晶類電池的效率就降低0.5%,而薄膜電池降幅則較小,具體幅度取決于材料的類型。這使薄膜解決方案特別適用于氣候溫暖、陽光充足的地區。 

      非晶矽  非晶體無定形硅(非晶矽)是第一種廣泛用于薄膜太陽能電池板的材料,全世界正在生產或宣布即將生產的電池板容量將近6000兆瓦。目前,非晶矽電池的效率為6%-9%,2009年,Oerlikon公司聲稱,采用半多結(semi-multijunction)技術可使測試電池板的效率達到11%。然而,市場因素限制了非晶矽電池的發展,主要原因是多晶硅價格持續下滑,使其面臨硅晶技術帶來的競爭壓力。

      碲化鎘  高吸收率碲化鎘(CdTe)是一種沿用已久的晶體薄膜材料,適合低成本制造技術。它通常與硫化鎘(CdS)結合,形成異質界面,以提高效率。美國First Solar公司是領先的碲化鎘太陽能電池板開發商和制造商,該公司2009年的電池板產量為1011兆瓦,且通過提高產量、降低材料成本等將每瓦制造成本降低到0.76美元。

      不過,碲化鎘薄膜的電阻很高,雖然目前其制造成本不斷得到優化,但可能還是無法解決硒化/硫化銅銦鎵涂層電阻較低所帶來的難題。

      硒化/硫化銅銦鎵  新興的硒化/硫化銅銦鎵(CIGS)正成為薄膜材料的首選,且很可能成為太陽能光伏市場的主宰。目前,CIGS的實驗室測試效率已接近20%,如果量產電池板也能達到這種水平,則意味著CIGS薄膜電池板可直接與單晶硅太陽能電池一爭高下。然而,截至目前,量產電池板的效率仍未能接近實驗室環境中測得的效率。

      值得一提的是,CIGS太陽能電池采用了硬盤介質和高速柔性電路印刷行業的制造技術,這也正是其不斷取得成功的一個重要因素。這些技術使用相連的箔片和片材作為基片,正朝著在廉價基片上鍍晶體薄膜的技術方向不斷發展。 

      多結聚光太陽能電池  多結聚光太陽能電池是高效聚光光伏(CPV)太陽能源解決方案的核心。CPV裝置由聚光陣列組成,這些聚光陣列能將太陽光聚焦到電池上,聚光強度最高可為太陽光照的1500倍,轉換效率可達40%以上。預計到2020年,其效率有望提升至50%。 這類多結電池在高溫下不會損失效率,對于日照強烈的地區,如沙漠或其他氣候干燥地區,CPV太陽能是最具吸引力的能源解決方案。 
    不過,CPV的總成本還是相對較高,在太陽能市場上所占份額不到1%。然而,在適當的氣候區,該技術則大大優于其他各類技術,未來10年很可能在沙漠和陽光充足的地區成為最主要的太陽能解決方案。

      未來發展潛力大

      通過上述介紹不難發現,各種光伏技術各有優缺點,而業界也一直在孜孜追求著低成本、高收益的太陽能發電技術,簡言之就是將晶體電池的高效率與薄膜電池的低成本優勢相結合。 

      為提高光電轉換效率,一些高效III-V族晶體——如砷化鎵(GaAs)、砷化銦鎵(InGaAs)、磷化銦鎵(InGaP)和氮化銦鎵(InGaNi)結構目前正用于制造多結聚光太陽能電池。一些新的技術,如采用帶鍺涂層的金屬、塑料薄膜或玻璃等非晶體基片也正受到業界的廣泛關注。

      這些描繪了一幅美好藍圖。未來10年,我們或將見證性價比優越的薄膜太陽能電池板,其效率有望達到30%,是目前薄膜電池板的2-3倍,且能應用于各種氣候環境。通過實現最高量產率,此類電池板將進一步降低成本,為其全球范圍的推廣與應用奠定基礎。



    作者:簡·哥斯特夫·沃斯 來源:中國能源報 責任編輯:admin

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