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薄膜太阳能电池是用硅、硫化镉、砷化镓等薄膜为基体材料的太阳能电池。薄膜太阳能电池可以使用质轻、价低的基底材料(如玻璃、塑料、陶瓷等)来制造,形成可产生电压的薄膜厚度不到1微米,便于运输和安装。然而,沉淀在异质基底上的薄膜会产生一些缺点,因此现有的碲化镉和铜铟镓硒太阳能电池的规模化量产转换效率只有12%到14%,而其理论上限可达29%。如果在生产过程中能够减少碲化镉的缺点,将会增加电池的寿命,并提高其转化效率。这就需要研究缺点产生的原因,以及减少缺点和控制质量的途径。太阳能电池界面也很关键,需要大量的研发投入。青海薄膜太阳能发电采暖!西宁城北区昱华太阳能发电采暖
聚焦式太阳能热发电系统的传热工质主要是水、水蒸汽和熔盐等,这些传热工质在接收信息内可以加热到摄氏450度然后用于发电。此外,该发电方式的储热系统可以将热能暂时储存数小时,以备用电高峰时之需。
抛物槽式聚焦系统是利用抛物柱面槽式发射镜将阳光聚集到管形的接收信息上,并将管内传热工质加热,在热换气器内产生蒸汽,推动常规汽轮机发电。塔式太阳能热发电系统是利用一组**追进太阳的定日镜,将阳光聚集到一个固定塔顶部的接收信息上以产生高温。
除了上述几种传统的太阳能热发电方式以外,太阳能yan囱发电、太阳池发电等新领域的研究也有进展。
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太阳能发电是利用电池组件将太阳能直接转变为电能的装置。太阳能电池组件(Solar cells)是利用半导体材料的电子学特性实现P-V转换的固体装置,在广大的无电力网地区,该装置可以方便地实现为用户照明及生活供电,一些发达国家还可与区域电网并网实现互补。目 前从民用的角度,在国外技术研究趋于成熟且初具产业化的是"光伏--建筑(照明)一体化"技术,而国内主要研究生产适用于无电地区家庭照明用的小型太阳能发电系统。
太阳能发电系统主要包括:太阳能电池组件(阵列)、控制器、蓄电池、逆变器、用户即照明负载等组成。其中,太阳能电池组件和蓄电池为电源系统,控制器和逆变器为控制保护系统,负载为系统终端。
太阳能电池与蓄电池组成系统的电源单元,因此蓄电池性能直接影响着系统工作特性。
太阳能电池组件结构简单,体积小、重量轻,便于运输和安装。太阳能发电系统建设周期短,而且根据用电负荷容量可大可小,方便灵活,极易组合、扩容。
屋顶安装光伏电站,不仅是起到一个隔热降温,美观的效果,还能够创造绿色收益,给自家的屋顶保值,同时起到一个绿色环保的作用,随着国家的大力支持与光伏行业的飞跃发展,光伏电站也将成为标配,成为大众都熟知的理财产品。
作为低风险高回报的典型,太阳能光伏发电站由于国家政策的支持和地方单位的补贴,年收益在15%左右,这对于有屋顶的居民来说的确是一个非常合适的投资方式!
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在太阳光的照射下,将太阳电池元件产生的电能通过控制器的控制给蓄电池充电或者在满足负载需求的情况下直接给负载供电,如果日照不足或者在夜间则由蓄电池在控制器的控制下给直流负载供电,对于含有交流负载的太阳能发电系统而言,还需要增加逆变器将直流电转换成交流电。
太阳能发电是利用太阳能电池方阵将太阳能辐射能转换为电能的光电技术来工作的。太阳能发电按照运行方式可分为并网光伏发电和离网光伏发电。
并网光伏发电是与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统。它是光伏发进入大规模商业化发电阶段,并网光伏太阳能电站成为电力工业组成部分的重要发展方向,是当今世界光伏发电技术发展的主流趋势。并网系统由太阳能电池方阵、系统控制器、并网逆变器等组成。
离网光伏太阳能发电是指没有与电网相联接**供电的光伏系统。离网光伏太阳能电站主要应用于远离公共电网的无电地区和一些特殊场所。**系统由光伏组件、系统控制器、蓄电池组、直流/交流逆变器等组成。
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我国光热发电产业在经历了十二五期间的沉淀蓄势后,已基本完成了产业链的建设和技术的积累,部分企业也掌握了一定的项目开发经验。2015年是十二五的后面一年,虽然我们已无法完成原定的1GW装机目标,但伴随单位层面对光热发电产业的愈加重视,实质性支持政策的下发,依托现有的产业基础,我国光热发电产业也必会在十三五期间迎来爆发。
无疑,利用太阳能发电的光伏发电技术前景广阔。太阳能资源近乎无限,光伏发电也不产生任何环境污染,是满足未来社会需求的理想能源。随着光伏发电技术的深入发展,转换效率的逐步提高,系统成本的日趋合理,以及相关的分布式发电技术、智能电网等的完善,光伏发电这种绿色能源将成为未来社会的重要能源。
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