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太阳能电池 ——制作人:符木兰 引言 太阳能每秒钟到达地面的能量高达 80 万亿千瓦,假如把地球表面0.1%的太阳能转为电能,转变率5%,每年发电量可达5.6×1012 千瓦小时(度),相当于目前世界上能耗的40 倍。 光伏发电 太阳能发展历程 太阳能电池的理论基础: 1839年:法国科学家埃德蒙·贝克雷尔发现 光伏效应 1904年:爱因斯坦提出的 光电效应 太阳能发展历程 1954年:美国贝尔实验室的恰宾、富勒和皮尔松制成第一个效率为6%的太阳能电池; 1958年:经过改造,太阳能电池效率达到10%,并装备于美国的先锋1号人造卫星上; 1960年:硅太阳能电池发电首次并入常规电网 1973年:美国制定了政府级阳光发电计划; 1980年:又正式将光伏发电列入公共电力规划,累计投资达8亿多美元; 1994年:美国在财政预算中,光伏发电的预算达7800多万美元,比1993年增加了23.4%; 太阳能发展历程 1997年:美国和欧洲相继宣布“百万屋顶光伏计划”,美国计划到2010年安装1000~3000MW太阳电池。 日本不甘落后,1997年补贴“屋顶光伏计划”的经费高达9200万美元,安装目标是7600Mw。 印度计划1998-2002年太阳电池总产量为150MW,其中2002年为50MW。 在1997-2007年的10年中,太阳能电池的产量从126MW快速发展到2500MW,年增长率达到41.3%。 太阳能发展历程 太阳能发展历程 现在常规能源与太阳能的比较 现在常规能源与太阳能的比较 现在常规能源与太阳能的比较 太阳能行业现状 太阳能行业现状 太阳能电池的更新换代 第一代:单晶硅和多晶硅两种; 第二代:薄膜太阳能电池; 第三代:铜铟镓硒CIGS(CIS中掺入Ga)等 化合物薄膜太阳能电池及薄膜Si系太阳能电池 太阳能电池的更新换代 第一代太阳能电池占太阳能电池产品市场的89.9%。第一代太阳能电池基于硅晶片基础之上,主要采用单晶体硅、多晶体硅为材料。其中,单晶硅电池转换效率最高,可达到18-20%,但生产成本高。多晶硅电池转换效率低一些,可达到14-16%,由于生产成本低而成为目前的主流。 太阳能电池的更新换代 第二代太阳能电池占太阳能电池产品市场的9.9%,第二代太阳能电池基于薄膜技术基础之上,主要采用非晶硅及氧化物等为材料为材料。效率比第一代低,最高的的转化效率为13%,但生产成本最低(单晶硅的1/5)。 太阳能电池的更新换代 第三代太阳能电池现在还处于实验室生产状态。第三代太阳能电池的效率为17%,成本仅有单晶硅的1/3.由于其的高效率,低成本而存在潜在庞大的经济效应。但由于技术还未成熟,因此产量很少,仅占世界的0.2%。 太阳能电池的更新换代 * * All power come from sun! 太阳能发展历程 现在常规能源与太阳能的比较 太阳能行业现状 太阳能电池原理 太阳能电池的更新换代 1954年,第一个太阳能电池 1958年,先锋1号 屋顶的太阳能板 世博园林 清洁 安全 广泛 资源充足 长寿命 优点 潜在的经济性 能量密度低 价格贵 效率低 能源储存 缺点 间歇性和随机性 2006年 2009年 1999-2007 年世界太阳能电池产量的变化 太阳能行业现状 太阳能灯 太空方面 交通设施方面 家电方面 太阳能车和游艇 通信方面 领域 一、太阳电池能量转换的基础是结的光生伏特效应。当光照射到p-n结上时,产生电子----空穴对,在半导体内部结附近生成的载流子(电子和空穴)没有被复合而到达空间电荷区,受内建电场的吸引,电子流入n区,空穴流入p区,结果使n区储存了过剩的电子,p区有过剩的空穴。它们在p-n结附近形成与势垒方向相反的光生电场。光生电场除了部分抵消势垒电场的作用外,还使p区带正电,N区带负电,在N区和P区之间的薄层就产生电动势,这就是光生伏特效应。 光生伏特效应 二、杂质半导体 杂质半导体有两种 N型半导体 P型半导体 1、N型半导体 ⑴ 构成 在硅或锗的晶体中掺入少量的5价杂质元素,也称电子半导体。 一般掺入的5价元素如磷,锑,砷等。 太阳能电池原理 ⑵ 原子结构 本征半导体中掺入5价元素后,原来晶体中的某些硅原子将被杂质原子代替。杂质原子最外层有5个电子,其中4个与硅构成共价键,多余1个电子只受自身原子核吸引,室温下即可成为自由电子。 电子为多子,空穴为少子 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +5 自由电子 5价原子 图 3 N 型半导体 太阳能电池原理 自由电子数目远大于空穴数目 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +3 空穴 3价原子 图 3 P 型半导体 2 P型半导
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