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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。青海商用太阳能发电安装!共和县光伏太阳能发电热水
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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国家能源局12月24日发布《国家能源局综合司关于做好太阳能发展“十三五”规划编制工作的通知》,其中,太阳能光热发电被作为重要内容予以提及,这意味着光热发电将成为我国“十三五”期间着力发展的重要产业。太阳能利用的主要类型,重点包括太阳能光伏发电和太阳能热利用,具备太阳能热发电工程建设条件的地区,还应包括太阳能热发电的内容。规划期为2016-2020年,发展目标展望到2030年。
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太阳能的能源是来自地球外部天体的能源(主要是太阳能),是太阳中的氢原子核在超高温时聚变释放的巨大能量,人类所需能量的绝大部分都直接或间接地来自太阳。我们生活所需的煤炭、石油、天然气等化石燃料都是因为各种植物通过光合作用把太阳能转变成化学能在植物体内贮存下来后,再由埋在地下的动植物经过漫长的地质年代形成。此外,水能、风能、波浪能、海流能等也都是由太阳能转换来的。
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太阳能发电虽受昼夜、晴雨、季节的影响,但可以分散地进行,所以它适于各家各户分别进行发电,而且要联接到供电网络上,使得各个家庭在电力富裕时可将其卖给电力公司,不足时又可从电力公司买入。实现这一点的技术不难解决,关键在于要有相应的法律保障。现在美国、日本等发达国家都已制定了相应法律,保证进行太阳能发电的家庭利益,鼓励家庭进行太阳能发电。
日本已于1992年4月实现了太阳能发电系统同电力公司电网的联网,已有一些家庭开始安装太阳能发电设备。日本通产省从1994年开始以个人住宅为对象,实行对购买太阳能发电设备的费用补助三分之二的制度。要求第1年有1000户家庭、2000年时有7万户家庭装上太阳能发电设备。
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太阳能发电效率:在太阳能发电系统中,系统的总效率ηese由电池组件的PV转换率、控制器效率、蓄电池效率、逆变器效率及负载的效率等组成。但相对于太阳能电池技术来讲,要比控制器、逆变器及照明负载等其它单元的技术及生产水平要成熟得多,而且系统的转换率只有17%左右。因此提高电池组件的转换率,降低单位功率造价是太阳能发电产业化的重点和难点。太阳能电池问世以来,晶体硅作为主角材料保持着统治地位。对硅电池转换率的研究,主要围绕着加大吸能面,如双面电池,减小反射;运用吸杂技术减小半导体材料的复合;电池超薄型化;改进理论,建立新模型;聚光电池等。
太阳能的使用主要分为几个方面:家庭用小型太阳能电站、大型并网电站、建筑一体化光伏玻璃幕墙、太阳能路灯、风光互补路灯、风光互补供电系统等,风光互补系统。
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