Vad är skillnaden mellan solpaneler och solpaneler?
Lämna ett meddelande
Det finns ungefär fyra typer av solceller.
1. Silikonsolceller
Silikonsolceller är indelade i monokristallint kisel, polykisel, amorft kisel, tunnfilmssolceller av kisel och så vidare. För närvarande är de mest använda solcellerna i världen kiselsolceller, som fortfarande har en dominerande ställning inom storskaliga applikationer och industriell produktion, med en penetrationshastighet på mer än 90% och den högsta tekniken för fotoelektrisk omvandlingseffektivitet av monokristallina kiselsolceller är också den mest mogna. Den högsta omvandlingseffektiviteten i laboratoriet är 24,7 % och 16 % vid massproduktion. Omvandlingsfrekvensen för polykisel är 14 %-15 %. Omvandlingshastigheten för amorft kisel är 12 %. Silikonfilms omvandlingshastighet på 9%. Den huvudsakliga råvaran för kiselsolceller är kisel, kisel är ett mycket rikt grundämne på jorden, nästan överallt finns kisel, kan sägas vara outtömligt, med kisel för att göra solceller kan råvaror beskrivas som ingen brist. Kristallint kisel batteri omvandlingshastighet är hög, rika råvaror, är en storskalig kommersiell produktion av batteriet, men skador som orsakas av kristallint kisel batteri kan inte ignoreras.
Kristallina kiselbatterier har ett vanligt problem med "tre höga och en till". Hög kostnad, hög energiförbrukning, hög förorening, många biprodukter och andra nackdelar. Framställningen av kisel kräver att stenen värms upp till flytande tillstånd och sedan värms upp till en gasformig kristall. Den förbränner stora mängder fossila bränslen och avger den giftiga gasen kiseltetraklorid, som är frätande för huden. Efter betning, kristalldragning, skärning, färdiga produkter och en rad processer, fler industriella kedjor. Kostnaden för den färdiga produkten är för hög. Den energi som används för att tillverka en enda solcell skulle kräva samma mängd energi som produceras av solcellen under flera år. Kostnadstäckningsperioden är mycket lång.
2. Multi-sammansatta tunnfilmssolceller
De multi-sammansatta tunnfilmssolcellerna inkluderar huvudsakligen galliumarsenid, kadmiumsulfid, kadmiumsulfid och kopparindiumselenid tunnfilmsceller (CIGS).
Kadmiumsulfid och kadmiumtellurid polykristallina tunnfilmsceller har högre effektivitet än amorfa kisel tunnfilmssolceller och lägre kostnader än monokristallina kiselceller och är lätta att masstillverka, men kadmium är mycket giftigt och kommer att orsaka allvarliga föroreningar till miljön och är därför inte den mest idealiska ersättningen för kristallina kiselsolceller.
Omvandlingseffektiviteten för galliumarsenid batteri kan nå 28 %GaAs sammansatt material har idealiskt optiskt bandgap och hög absorptionseffektivitet, stark anti-strålningsförmåga och är inte känsligt för värme lämpar sig för tillverkning av effektivt enkelpunktsbatteri. Priset på GaAs-material är dock inte billigt, vilket begränsar användningen av GaAs i stor utsträckning, kopparindium-selenfilmbatteri CIGS är lämpligt för fotoelektrisk omvandling, omvandlingshastigheten på upp till 15%, produktionsskalan av varor kan nå 13%, kostnaden är låg, lämplig för storskalig produktion. Den enkla processen kommer att bli en viktig riktning för utvecklingen av solceller i framtiden.
3. Organisk polymer oorganiskt material batteri
Organiska polymera oorganiska material har precis börjat bli en forskningsriktning inom solcellstillverkning. På grund av fördelarna med god flexibilitet, enkel produktion, bred materialkälla och låg kostnad är den av stor betydelse för storskalig användning av solenergi och för att tillhandahålla billig el. Men forskningen om den här typen av solceller har bara börjat. Om det kan utvecklas till en produkt med praktisk betydelse återstår att studera och utforska ytterligare.
4. Nanokristallina solceller
Nano TiO2 kristall kemisk energi solceller är nyutvecklade fördelarna ligger i dess billiga kostnad, enkla process och stabila prestanda. Dess fotoelektriska verkningsgrad är stabil på mer än 10 % produktionskostnaden är bara 1/5 av kiselsolcellen 1/10 livslängden kan nå mer än 20 år. Forskningen och utvecklingen av sådana batterier har precis börjat kommer gradvis att komma ut på marknaden inom en snar framtid.

