Які переваги та недоліки генерації електроенергії з тонкої плівки та кристалічного кремнію?
2022.Nov
01
Сонячна енергія є невичерпним і невичерпним відновлюваним джерелом енергії для людства, і відіграє важливу роль у довгострокових енергетичних стратегіях країн усього світу. Генерація електроенергії в тонких плівках базується на мікросхемах тонкоплівкових сонячних батарей, які є легкими, тонкими та гнучкими. Виробництво електроенергії з кристалічного кремнію має високу ефективність перетворення енергії, але сонячна панель повинна бути достатньо товстою. Тож сьогодні ми зосередимося на перевагах і недоліках генерації електроенергії з тонкоплівкової плівки та генерації електроенергії з кристалічного кремнію.
1. Переваги тонкоплівкового виробництва електроенергії
Тонкоплівкові батареї мають мало матеріалів, простий виробничий процес, низьке споживання енергії, безперервне виробництво на великій площі, а в якості підкладок можна використовувати недорогі матеріали, такі як скло або нержавіюча сталь. Тонкоплівкові батареї розробили різноманітні технічні шляхи. Серед них тонкоплівкова сонячна технологія CIGS (селенід індію-галію) і технологія гнучких тонкоплівкових фотоелектричних модулів досягли поетапних результатів, і розрив між швидкістю фотоелектричного перетворення кристалічних кремнієвих батарей поступово звужується.
Тонкоплівкові елементи краще реагують на слабке світло, і розрив між виробництвом електроенергії в похмурі та сонячні дні буде звужений, тому вони особливо підходять для пустельних фотоелектричних електростанцій. Він також більше підходить для будівництва сімейних навісів і сонячних будинків. Фотоелектрична система з тонкоплівковими сонячними елементами як основним компонентом може добре реалізувати інтеграцію фотоелектричних будівель.
2. Недоліки тонкоплівкової генерації електроенергії
Коефіцієнт фотоелектричного перетворення тонкоплівкових батарей низький, зазвичай лише близько 8%. Інвестиції в обладнання та технології для тонкоплівкових елементів у кілька разів перевищують витрати кристалічних кремнієвих елементів. Ефективність тонкоплівкових модулів сонячних батарей незадовільна. Вихід не/мікрокристалічних кремнієвих тонкоплівкових коміркових модулів наразі становить лише близько 60%. Виробники лише 65%. Звичайно, проблему прибутковості можна вирішити, якщо ви знайдете правильну професійну та якісну плівкову продукцію бренду.
3. Переваги генерації енергії кристалічного кремнію
Коефіцієнт фотоелектричного перетворення кристалічних кремнієвих елементів вищий, а коефіцієнт перетворення вітчизняних кристалічних кремнієвих елементів досяг 17%-19%. Технологія кристалічних кремнієвих комірок відносно зріла, і підприємствам не потрібно проводити часті технологічні перетворення. Інвестиції в обладнання кристалічних кремнієвих елементів є відносно низькими, і вітчизняне обладнання вже може задовольнити більшість потреб ліній виробництва елементів.
Ще одна перевага технології кристалічного кремнію полягає в зрілому виробничому процесі. В даний час коефіцієнт виходу більшості виробників монокристалічних кремнієвих елементів може досягати понад 98%, а коефіцієнт виходу виробництва полікристалічних кремнієвих елементів також перевищує 95%.
4. Недоліки генерації енергії кристалічного кремнію
Процес промислового ланцюга є складним, і малоймовірно, що вартість буде значно зменшена. Вартість сировини сильно коливається. Останніми роками полікремній на міжнародному ринку один за одним катався на американських гірках. Крім того, кремнієва промисловість є дуже забруднювальною та енергоємною галуззю, тому існує ризик коригування політики.
Резюме
Кристалічні кремнієві елементи в основному виготовляються з кремнієвих матеріалів. Кремнієві пластини, що містять бор і кисень, розпадуться різною мірою після освітлення. Чим більший вміст бору та кисню в кремнієвих пластинах, тим боро-кисневі комплекси утворюються в умовах освітлення або введення струму. Чим більше, тим більше і вираженіше скорочення тривалості життя. У порівнянні з кристалічними кремнієвими сонячними елементами, тонкоплівкові сонячні елементи не потребують використання кремнієвих матеріалів і є типом аморфних кремнієвих сонячних елементів з нульовим затуханням.
Таким чином, після кількох років використання кристалічні кремнієві сонячні батареї зазнають різного ступеня ослаблення ефективності, що не тільки впливає на дохід від виробництва електроенергії, але й скорочує термін служби. Тонкоплівкові сонячні батареї, як фотоелектричне обладнання для виробництва електроенергії другого покоління, яке широко використовується в розвинених країнах по всьому світу, справді зараз трохи дорожчі, ніж кристалічні кремнієві сонячні батареї. Їх можна визначити за характеристиками відсутності загасання і тривалого терміну служби, а вартість, створена при тривалому використанні, буде вище. .