大家好!今天让小编来大家介绍下关于光伏电池_太阳能路灯的不足及其解决方案的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.光伏有辐射吗对人有影响吗2.太阳能路灯的不足及其解决方案
3.HJT光伏电池
4.请问光伏发电需要电池吗
光伏有辐射吗对人有影响吗
光伏有辐射吗对人有影响吗
几乎没有。
光伏板(太阳能电池板)是利用太阳能转换成电能的装置。它的工作原理是利用太阳能电池将太阳光转换为直流电,再通过逆变器将直流电转换成交流电供电。光伏板和其他家用电器不同,它本身不产生电磁辐射。因此,将光伏板安装在屋顶上,对人体没有辐射危害。
但是,在光伏发电系统中,逆变器和其他电气设备可能产生一定程度的电磁辐射。这些辐射通常非常微弱,遵循相关规定和标准进行安装和使用,通常不会对人体造成危害。
建议在安装光伏发电系统时,选择符合国家及行业标准的设备,并按照规定要求进行安装,以确保人体安全。
此外,使用光伏发电系统时,定期检查和维护,确保设备正常运作,从而降低辐射风险。
总体来说,在正确安装和使用光伏发电系统的前提下,人体受到电磁辐射的风险较低。
太阳能路灯的不足及其解决方案
按时间的发展顺序,太阳电池发展有关的历史事件汇总如下:
1839年法国科学家E.Becquerel发现液体的光生伏特效应(简称光伏现象)。
1877年W.G.Adams和R.E.Day研究了硒(Se)的光伏效应,并制作第一片硒太阳能电池。
1883年美国发明家charlesFritts描述了第一块硒太阳能电池的原理。
1904年Hallwachs发现铜与氧化亚铜(Cu/Cu2O)结合在一起具有光敏特性;德国物理学家爱因斯坦(AlbertEinstein)发表关于光电效应的论文。
1918年波兰科学家Czochralski发展生长单晶硅的提拉法工艺。
1921年德国物理学家爱因斯坦由于1904年提出的解释光电效应的理论获得诺贝尔(Nobel)物理奖。
1930年B.Lang研究氧化亚铜/铜太阳能电池,发表“新型光伏电池”论文;W.Schottky发表“新型氧化亚铜光电池”论文。
1932年Audobert和Stora发现硫化镉(CdS)的光伏现象。
1933年L.O.Grondahl发表“铜-氧化亚铜整流器和光电池”论文。
1941年奥尔在硅上发现光伏效应。
1951年生长p-n结,实现制备单晶锗电池。
1953年Wayne州立大学DanTrivich博士完成基于太阳光普的具有不同带隙宽度的各类材料光电转换效率的第一个理论计算。
1954年RCA实验室的P.Rappaport等报道硫化镉的光伏现象,(RCA:RadioCorporationofAmerica,美国无线电公司)。
贝尔(Bell)实验室研究人员D.M.Chapin,C.S.Fuller和G.L.Pearson报道4.5%效率的单晶硅太阳能电池的发现,几个月后效率达到6%。
(贝尔实验室三位科学家关于单晶硅太阳电池的研制成功)
1955年西部电工(WesternElectric)开始出售硅光伏技术商业专利,在亚利桑那大学召开国际太阳能会议,Hoffman电子推出效率为2%的商业太阳能电池产品,电池为14mW/片,25美元/片,相当于1785USD/W。
1956年P.Pappaport,J.J.Loferski和E.G.Linder发表“锗和硅p-n结电子电流效应”的文章。
1957年Hoffman电子的单晶硅电池效率达到8%;D.M.Chapin,C.S.Fuller和G.L.Pearson获得“太阳能转换器件”专利权。
1958年美国信号部队的T.Mandelkorn制成n/p型单晶硅光伏电池,这种电池抗辐射能力强,这对太空电池很重要;Hoffman电子的单晶硅电池效率达到9%;第一个光伏电池供电的卫星先锋1号发射,光伏电池100c㎡,0.1W,为一备用的5mW话筒供电。
1959年Hoffman电子实现可商业化单晶硅电池效率达到10%,并通过用网栅电极来显著减少光伏电池串联电阻;卫星探险家6号发射,共用9600片太阳能电池列阵,每片2c㎡,共20W。
1960年Hoffman电子实现单晶硅电池效率达到14%。
1962年第一个商业通讯卫星Telstar发射,所用的太阳能电池功率14W。
1962年第一个商业通讯卫星Telstar发射,所用的太阳能电池功率14W。
1962年第一个商业通讯卫星Telstar发射,所用的太阳能电池功率14W。
1963年Sharp公司成功生产光伏电池组件;日本在一个灯塔安装242W光伏电池阵列,在当时是世界最大的光伏电池阵列。
1964年宇宙飞船“光轮发射”,安装470W的光伏阵列。
1965年PeterGlaser和A.D.Little提出卫星太阳能电站构思。
1966年带有1000W光伏阵列大轨道天文观察站发射。
1972年法国人在尼日尔一乡村学校安装一个硫化镉光伏系统,用于教育电视供电。
1973年美国特拉华大学建成世界第一个光伏住宅。
1974年日本推出光伏发电的“阳光计划”;Tyco实验室生长第一块EFG晶体硅带,25mm宽,457mm长(EFG:EdgedefinedFilmFed-Growth,定边喂膜生长)。
1977年世界光伏电池超过500KW;D.E.Carlson和C.R.Wronski在W.E.Spear的1975年控制p-n结的工作基础上制成世界上第一个非晶硅(a-Si)太阳能电池。
1979年世界太阳能电池安装总量达到1MW。
1980年ARCO太阳能公司是世界上第一个年产量达到1MW光伏电池生产厂家;三洋电气公司利用非晶硅电池率先制成手持式袖珍计算器,接着完成了非晶硅组件批量生产并进行了户外测试。
1981年名为SolarChallenger的光伏动力飞机飞行成功。
1982年世界太阳能电池年产量超过9.3MW。
1983年世界太阳能电池年产量超过21.3MW;名为SolarTrek的1KW光伏动力汽车穿越澳大利亚,20天内行程达到4000Km.
1984年面积为929c㎡的商品化非晶硅太阳能电池组件问世。
1985年单晶硅太阳能电池售价10USD/W;澳大利亚新南威尔土大学MartinGreen研制单晶硅的太阳能电池效率达到20%。
1986年6月,ARCOSolar发布G-4000———世界首例商用薄膜电池“动力组件”。
1987年11月,在3100Km穿越澳大利亚的PentaxWorldSolarChallengePV-动力汽车竞赛上,GMSunraycer获胜,平均时速约为71km/h。
1990年世界太阳能电池年产量超过46.5MW。
1991年世界太阳能电池年产量超过55.3MW;瑞士Gratzel教授研制的纳米TiO2染料敏化太阳能电池效率达到7%。
1992年世界太阳能电池年产量超过57.9MW。
1993年世界太阳能电池年产量超过60.1MW。
1994年世界太阳能电池年产量超过69.4MW。
1995年世界太阳能电池年产量超过77.7MW;光伏电池安装总量达到500MW。
1996年世界太阳能电池年产量超过88.6MW。
1997年世界太阳能电池年产量超过125.8MW。
1998年世界太阳能电池年产量超过151.7MW;多晶硅太阳能电池产量首次超过单晶硅太阳能电池。
1999年世界太阳能电池年产量超过201.3MW;美国NREL的M.A.Contreras等报道铜铟锡(CIS)太阳能电池效率达到18.8%;非晶硅太阳能电池占市场份额12.3%。
2000年世界太阳能电池年产量超过399MW;WuX.,DhereR.G.,AibinD.S.等报道碲化镉(CdTe)太阳能电池效率达到16.4%;单晶硅太阳能电池售价约为3USD/W。
2002年世界太阳能电池年产量超过540MW;多晶硅太阳能电池售价约为2.2USD/W。
2003年世界太阳能电池年产量超过760MW;德国FraunhoferISE的LFC(Laserfired-contact)晶体硅太阳能电池效率达到20%。
2004年世界太阳能电池年产量超过1200MW;德国FraunhoferISE多晶硅太阳能电池效率达到20.3%;非晶硅太阳能电池占市场份额4.4%,降为1999年的1/3,CdTe占1.1%;而CIS占0.4%。
2005年世界太阳能电池年产量1759MW。
中国太阳能发电发展历史
中国作为新的世界经济发动机,光伏业业呈现出前所未有的活力。
大量光伏企业应运而生,现在光伏产量已经达到世界领先水平。
现在OFweek太阳能光伏网带大家来回顾下中国太阳能发展历史:
1958,中国研制出了首块硅单晶
1968年至1969年底,半导体所承担了为“实践1号卫星”研制和生产硅太阳能电池板的任务。
在研究中,研究人员发现,P+/N硅单片太阳电池在空间中运行时会遭遇电子辐射,造成电池衰减,使电池无法长时间在空间运行。
1969年,半导体所停止了硅太阳电池研发,随后,天津18所为东方红二号、三号、四号系列地球同步轨道卫星研制生产太阳电池阵。
1975年宁波、开封先后成立太阳电池厂,电池制造工艺模仿早期生产空间电池的工艺,太阳能电池的应用开始从空间降落到地面。
1998年,中国 *** 开始关注太阳能发电,拟建第一套3MW多晶硅电池及应用系统示范项目。
2001年,无锡尚德建立10MWp(兆瓦)太阳电池生产线获得成功,2002年9月,尚德第一条10MW太阳电池生产线正式投产,产能相当于此前四年全国太阳电池产量的总和,一举将我国与国际光伏产业的差距缩短了15年。
2003到2005年,在欧洲特别是德国市场拉动下,尚德和保定英利持续扩产,其他多家企业纷纷建立太阳电池生产线,使我国太阳电池的生产迅速增长。
2004年,洛阳单晶硅厂与中国有色设计总院共同组建的中硅高科自主研发出了12对棒节能型多晶硅还原炉,以此为基础,2005年,国内第一个300吨多晶硅生产项目建成投产,从而拉开了中国多晶硅大发展的序幕。
2007,中国成为生产太阳电池最多的国家,产量从2006年的400MW一跃达到1088MW。
2008年,中国太阳电池产量达到2600MW。
2009年,中国太阳电池产量达到4000MW。
2006年世界太阳能电池年产量2500MW。
2007年世界太阳能电池年产量4450MW。
2008年世界太阳能电池年产量7900MW。
2009年世界太阳能电池年产量10700MW。
2010年世界太阳能电池年产量将达15200MW。
HJT光伏电池
太阳能路灯的不足主要表现在成本高、受地理气候条件影响大、蓄电池和控制器的价格较高、可靠性低、维护困难等方面。本文将针对这些问题,提出相应的解决方案。
成本高太阳能路灯初期投资就很大,一盏太阳能路灯总成本是相同功率常规路灯的3.4倍。
能量转换效率低太阳能光伏电池的转换效率约为15%~19%,理论上硅太阳能电池的转换效率可达25%,但在实际安装后,可能因周围建筑物阻挡造成效率降低。
受地理气候条件影响大由于依靠太阳来提供能量,当地的地理气候天气状况直接影响到路灯的使用。阴雨天过长就会影响亮灯,导致照度或亮度达不到国家标准的要求,甚至出现不亮灯。
照明范围窄太阳能路灯经中国市政工程协会考察并经现场测定,一般照度范围为6~7m,超出7m以外就会昏暗不清,无法满足快速路、主干道的需要。
蓄电池和控制器价格高蓄电池不够耐用,必须定期更换,控制器的使用寿命一般也只有3年。
维护困难
电池板的热岛效应质量无法控制检测,寿命周期得不到保证,且无法统一进行控制管理。可能出现不同时照明情况,光照范围窄,太阳能路灯照明尚未建立行业标准,环保防盗问题,蓄电池处理不当可能造成环保问题。
解决方案提高太阳能光伏电池的转换效率,采用更高效的电池板和控制器,加强对蓄电池的管理和维护,建立太阳能路灯照明行业标准,加强环保防盗措施等。
请问光伏发电需要电池吗
HJT光伏电池。
HJT电池代表性企业HJT电池行业:上游原材料包括硅、银浆、靶材等;中游主要为电池片的生产制造,下游通过光伏组件,应用于光伏发电站及其它光伏产品。中环TCL、迈为股份通威股份、晶澳科技隆基绿能、晶科能源捷佳伟创、爱康科技东方日升、华晟能源。
HJT产业链HJT光伏电池因具备更高的光电转换效率、稳定性更好等优势而备受市场关注。
HJT电池上游HJT电池的上游主要有硅片、靶材、银浆等原材料,相关企业有:隆基股份、晶科能源、晶澳太阳能、聚和新材等。
HJT电池中游中游电池片制造企业包括隆基股份、晶科能源、通威股份等,设备供应商主要有迈为股份、钧石能源、捷佳伟创等。HJT电池下游下游光伏组件及发电产品包括通威股份、晶科科技、天合光能、阿斯特等。
行业综述HJT是一种由非晶硅和晶体硅两种半导体材料形成的混合型太阳能电池技术。HJT降本增效方式主要包含“三减一增”+提效HJT降本增效方式主要包括减少银浆消耗量、减少主栅线银耗、减少硅料用量、增加光吸收量以及提升电池片效率。HJT电池产业链企业设备公司和制造企业。
P型电池|N型电池P型电池与N型电池的区别在于原材料硅片和电池制备技术不同:P型硅片在硅材料中掺杂硼元素制成。N型硅片在硅材料中掺杂磷元素制成。P型电池原材料为P型硅片N型电池原材料为N型硅片1)P型电池制备技术有传统的AL-BSF和PERC技术。2)N型电池制备技术有,包括PERT/PERLTOPCon、HJT、IBC等。是取代还是共赢?电池片是光伏发电的核心部件,其技术路线和工艺水平直接影响光伏组件的发电效率和使用周期。
HJT电池结构HJT电池又称异质结电池,衬底类型是N型硅片。HJT相比于PERC和TOPCon工艺步骤简单,仅四步,分别为:制绒清洗、非晶硅薄膜沉积、TCO薄膜沉积、电极金属化。
电池效率记录榜
2022年11月,隆基HJT光伏电池刷新硅基光伏电池光电转换效率记录,达26.81%。
HJT光伏电池具备更高的光电转换效率、更高的双面率、更优异的温度系数、更易实现硅片薄片化等,被认为是未来的主流光伏电池技术之一。
HJT与TOPCon谁胜?HJT是一种取决于增量的新技术,Topcon则是一项兼容存量的新技术。实际上现在HJT和Topcon在技术上,都在互相借鉴。共识是HJT、Topcon会引领PERC后时代。
光伏发电需要电池,不过电池要是太阳能电池才行,太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。
太阳能发电被称为最理想的新能源。优点有:①无枯竭危险;②安全可靠,无噪声,无污染排放外,绝对干净(无公害);③不受资源分布地域的限制,可利用建筑屋面的优势;④无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电;⑤能源质量高;⑥使用者从感情上容易接受;⑦建设周期短,获取能源花费的时间短。
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