Hjem - Blogg - Detaljer

Hva er forskjellen mellom solcellepaneler og solcellepaneler?

Det finnes omtrent fire typer solceller.

 

1. Silisium solceller


Silisium solceller er delt inn i monokrystallinsk silisium, polysilisium, amorft silisium, silisium tynnfilm solceller og så videre. For tiden er de mest brukte solcellene i verden silisiumsolceller, som fortsatt har en dominerende posisjon i storskalaapplikasjoner og industriell produksjon, med en penetrasjonsrate på mer enn 90 %, og den høyeste teknologien for fotoelektrisk konverteringseffektivitet på monokrystallinske silisium solceller er også den mest modne. Den høyeste konverteringseffektiviteten i laboratoriet er 24,7 % og 16 % i masseproduksjon. Konverteringsfrekvensen for polysilisium er 14 %-15 %. Konverteringsgraden for amorft silisium er 12 %. Silisiumfilmkonverteringsgrad på 9 %. Hovedråstoffet til silisium solceller er silisium, silisium er et veldig rikt grunnstoff på jorden, nesten overalt er det silisium, kan sies å være uuttømmelig, med silisium for å lage solceller, kan råvarer beskrives som ingen mangel. Krystallinsk silisium batteri konverteringsfrekvens er høy, rike råvarer, er en storskala kommersiell produksjon av batteriet, men skaden forårsaket av krystallinsk silisium batteri kan ikke ignoreres.


Krystallinske silisiumbatterier har et vanlig problem med "tre høye og en til". Høye kostnader, høyt energiforbruk, høy forurensning, mange biprodukter og andre ulemper. Produksjonen av silisium krever at steinen varmes opp til flytende tilstand og deretter varmes opp til en gassformet krystall. Den brenner store mengder fossilt brensel og avgir den giftige gassen silisiumtetraklorid, som er etsende på huden. Etter pickling, krystall trekking, kutting, ferdige produkter og en rekke prosesser, flere industrielle kjeder. Kostnaden for det ferdige produktet er for høy. Energien som brukes til å lage en enkelt solcelle vil kreve samme mengde energi produsert av solcellen i flere år. Kostnadsdekningsperioden er svært lang.

 

2. Multi-sammensatte tynnfilm solceller


De multi-sammensatte tynnfilmsolcellene inkluderer hovedsakelig galliumarsenid, kadmiumsulfid, kadmiumsulfid og kobberindiumselenid tynnfilm (CIGS) celler.


Kadmiumsulfid og kadmiumtellurid polykrystallinske tynnfilmceller har høyere effektivitet enn amorfe silisium tynnfilmsolceller og lavere kostnader enn monokrystallinske silisiumceller  og er lette å masseprodusere, men kadmium er svært giftig og vil forårsake alvorlig forurensning av miljøet. den mest ideelle erstatningen for krystallinske silisiumsolceller.


Konverteringseffektiviteten til galliumarsenid  batteri kan nå 28 % GaAs sammensatte materiale har ideell optisk båndgap og høy absorpsjonseffektivitet, sterk anti-bestrålingsevne, og er ikke følsom for varme  egnet for produksjon av effektive single-junction batteri. Prisen på GaAs-materiale er imidlertid ikke billig, og begrenser dermed bruken av GaAs i stor grad, kobberindium-selenfilmbatteri  CIGS er egnet for fotoelektrisk konvertering, konverteringsraten på opptil 15 %, produksjonsskalaen på varer kan nå 13%, kostnadene er lave, egnet for storskala produksjon. Den enkle prosessen vil bli en viktig retning for utviklingen av solceller i fremtiden.

 

3. Organisk polymer uorganisk materiale batteri


Uorganiske organiske polymermaterialer begynner akkurat å bli en forskningsretning innen solcelleproduksjon. På grunn av fordelene med god fleksibilitet, enkel produksjon, bred materialekilde og lave kostnader, er det av stor betydning for storskala bruk av solenergi og for å gi billig strøm. Men forskning på denne typen solceller er så vidt i gang. Hvorvidt det kan utvikles til et produkt med praktisk betydning  gjenstår å studere og utforske nærmere.

 

4. Nanokrystallinske solceller


Nano TiO2 krystall kjemisk energi solceller er nyutviklet  fordelene ligger i billige kostnader, enkle prosesser og stabile ytelse. Dens fotoelektriske effektivitet er stabil på mer enn 10 %  produksjonskostnaden er bare 1/5 av silisiumsolcellen 1/10 levetiden kan nå mer enn 20 år. Forskningen og utviklingen av slike batterier har nettopp startet  vil gradvis komme på markedet i nær fremtid.

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like