太阳能光伏发电与应用前景.doc
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1、. .太阳能光伏发电与应用前景摘要:太阳辐射能实际上是地球上最主要的能量源泉。自然界中的燃料能、风能、水能等皆来源于太阳能。太阳辐射能与常规能源及核能相比有广泛性、清洁性、分散性、间歇性、地区性、永久性的特点。因此,太阳能是未来新能源体系中极其重要的战略能源,也得到了世界各国的强烈重视。太阳能既是一次能源,又是可再生能源,可发直接转化利用。通过转换装置把太阳辐射能转换成热能利用的属于太阳能热利用技术,再利用热能进行发电的称为太阳能热发电;通过转换装置把太阳辐射能转换成电能利用的属于太阳能光发电技术。关键词:太阳能光伏发电太阳能电池六三策略目录第1章绪论111太阳能的利用途径112太阳能的发展史
2、113太阳能的特点514太阳能电池615太阳能电池的应用领域7第2章太阳能电池的工作原理921半导体原理922光生伏特效应16第3章太阳能电池材料与工艺2031太阳电池材料2032太阳电池工艺2333太阳电池组件2634太阳电池发电系统29第4章太阳能的应用3741太阳能热水器3742太阳能与建筑一体化3943太阳能干燥41第5章总结与展望43参考文献45谢辞46. .word. .第1章绪论太阳对人类的重要影响可以追溯到人类历史的起源。这是人类发展史中的一个普通的和重要的阶段。美洲的阿药持克人和更早的人,祟拜过太阳;大洋洲人,欧洲掐洛伊人,中国人和古代埃及人都崇拜过太阳;事实上,所有伟大的早
3、期农业文化,都经历了不同形式对太阳的崇拜。当人类开始利用土地,并受益于太阳时,就开始祟拜太阳了。如今人们开始重视太阳对人类的影响并利用其以改善我们的生存环境。11太阳能的利用途径太阳辐射能实际上是地球上最主要的能量源泉。自然界中的燃料能、风能、水能等皆来源于太阳能。人类直接利用太阳能、已有上千年的历史。而利用的主要途径主要有以下几种: (1)光热转换 它是靠吸收太阳辐射的光能直接转换为热能的。这种途径虽然古老,但发展的最成熟、普及性最广、工业化程度很高。光热转换提供的热能一般温度都较低,小于或等于100。较高一些的也只有几百摄氏度。显然,它的能源品位较低,适合于直接利用。 (2)光电转换 将太
4、阳辐射的光能根据“光电转换”原理把光能变成电能再加以利用,常称“光伏转换”。这是近几十年才发明和发展起来的。由于电能的位品相当高,所以它的应用领域最宽、X围最广、工业化程度最高、发展最快且前景十分乐观。(3)光化学转换 通过光化学作用转换成电能或制氢。它也是利用太阳能的一个途径。二三十年前有不少人对此作了许多研究。近来报道不多。目前仍处于研究、开发阶段。(4)光生物转换 通过光合作用收集与储存太阳能。近来在这方面的研究有所增加,人们期盼出现突破性的进展。12太阳能的发展史人类主动利用太阳的历史大致可分为四个阶段:(1)雏幼阶段(1920) 这一阶段,太阳能利用表现为在某些特殊场合、特定条件下作
5、为动力装置的应用。如:可追溯到公元前11世纪,距今3000多年前,我们祖先发明了“阳隧取火”技术。所谓阳燧就是一种金屑的凹面镜,它能汇聚阳光燃艾绒之类而取得火种。公元前1世纪,埃及的亚历山大城利用太阳能将空气加热膨胀而把水由尼罗河抽到较高处,供农地灌溉用。1700年,意大利人利用太阳热能熔解钻石。智利的拉斯萨利纳斯地区,水的含盐量高达14,若用蒸气锅炉谈化水则成本很高,这样要大量供给动物和人的饮用泼水便成了问题。1872年,智利政府在离海岩约110 km的内陆地区建造了世界上第一个最大的太阳能蒸馏系统;占地面积约4738m2的太阳能蒸馏厂,把咸水变成谈水供给硝石矿用。该厂生产淡水可达27td。
6、1882年8月6日,A皮佛雷在法国巴黎的马温尼印刷所用35m直径的一面镜子反射阳光,使一台小型垂直蒸气机运转。虽然当天天空上有些云,但为节日特地编辑的太阳杂志,按平均500本/h的速度印,在下午l时至5时就印完了。19021908年,HE威尔西和约翰博伊尔在美国加利福尼亚的圣路易斯和尼翘尔斯造了4台太阳能蒸汽机。其中一台45kw和一台15kw的蒸汽机是靠水和二氧化疏驱动的。1913年,在埃及开罗以南建成由5个抛物槽组成的太阳朗水泵、每个长625m,宽4m总采光面积达1250m2,输出功率75kW,第一次世界大战后,因燃料便宜而末再使用。(2)发育阶段(1920一1973) 这一阶段,太阳能的利
7、用途径、材料和理论研究都得到了发展并且已渗透到了诸多项域。其产品的工业化、市场化有了一定的进展。如:1920年,美国加州开始大量使用太阳能热水韶1938年,世界第一座实验用太阳屋完成。1940年太阳电池作为日照计使用。1949年,在法国建造完成可产生3500 C高温的太阳炉。1954年,由美国贝尔研究所的Chapin和Pearson试制成功了效率为6的实用型硅太阳电池,为太阳能光伏发电大规模应用奠定了基础。同年,世界各国开始重视太阳能利用,成立了应用太阳能协会(AASE),每年开一次会议。1955年,俄国人VBBaum完成第一部太阳能吸收式冷冻机,一天可制冰约285kg。全世界第一次太阳能应用
8、研讨会1955年在美国亚利桑那州召开,共37个因家的3万人参加。1957年,前苏联第颗人造卫星Spurmk,利用太阳电池作卫星电源。1958年,美国发射的“先锋1号”人九地球卫星是以太阳电池做通信电源。为了防止因宇宙射线的影响而降低电池的发电能力,人们开始了深入的研究。可以说,宇宙开发极大地促进了太阳电池的开发。宇宙用太阳电池必需具有效率高和重量轻的特点。同年中国开始研究太阳能电池。1960年,世界上第套太阳能氨水吸收式空调系统在美国建成,制冷能力为5冷吨。1961年,一台带有石英窗的斯特林发动机问世。1971年,中国一四八所研制的硅太阳电池成功装备了中国卫星实践2号。1972年,美国开始生产
9、地面用太阳能光伏发电系统,电池组件价相:500$/Wp。(3)成熟阶段(1973一1996) 这一阶段,太阳能光热、光伏两大主流利用技术都已成熟,太阳能产业初步建成、其产品实现商业化,市场已培育起来。为下阶段的飞跃奠定了基础。1973年10月爆发中东战争,石油输出国组织采取石油减产、提价等手段使石油进口国在经济上遭到重创。引发了“石油危机”亦称“能源危机”。客观上使人们认识到现有的能源结构必须尽快向新能源结构过渡。工业发达国家加大取太阳能的研究开发力度。1973年,美国成立了太阳能开发银行,促进太阳能产品的商业化。同时低价格化的太阳电池开发成为研究的重点之一。1974年,日本开始执行“阳光计划
10、”。1979年中国太阳能学会在XX成立。19851991年,在美国加州沙漠建成9座槽式太阳能热电站,总装机容量3538MW。电站的投资由1号电站的5967$/kW,降到8号电站的3011/kW,发电成本从0265$/kWh降到0089$/kWh。1986年,美国建成65MW太阳电池电站。1987年,单晶硅电池效率达22%,砷化镓电池达24%,非晶硅电池达148%,带硅、多晶硅电池效率达13%14%,单晶硅组件效率达16%。1988年,中国从加拿大引进铜铝复合太阳条带生产线。1988年,美国用砷化镓+单晶硅复合结太阳电池在100多倍聚光条件下获得32%高效率复合结电池。世界太阳电池年产量达30M
11、W。1990年,美国高效砷化镓+单晶硅复合结太阳电池在200300倍聚光条件下效率达37%,多晶硅太阳电池效率达18%,世界太阳年产量达46MW。组件价格:45$/Wp。1992年,联合国在巴西召开“世界环境与发展大会”,会议通过了里约热内卢环境与发展宣言,21世纪议程和联合国气候变化框架公约等一系列重要文件。1995年,世界太阳能电他产量达到842MW;美国达到348MW。美国太阳能电池商业化组件的转换效率水平单晶硅、多晶硅、非晶硅分别达到:140、130和60。1996年在海拔4500米以上的世界屋脊XX阿里地区,由我国研制的1000Wp太阳能光伏水泵系统投入运行,解决了人畜用水问题。(4
12、)飞跃阶段(19962050) 这一阶段,太阳能的利用出现飞跃性发展。在这一阶段中,人类遇到了三大压力;能源消耗需求的增长、环保、可持续发展。近几年政府、科技、行业、市场的表现证实了这阶段的性质是属于飞跃性的。政府。1996年,联合国在津巴布韦召开“世界高峰太阳能会议”,会后发表了哈拉雷太阳能与持续发展宣言,会上讨论了世界太阳能10年行动计划(19962005),国际太阳能公约,世界太阳能战略规划等重要文件。1997年6月,美国总统克林顿宣布到2010年实现“百万太阳能屋顶计划”。1997年,日本政府宣布实施7万屋顶计划。1997年12月,印度政府宣布在2002年前推广150万套太阳能屋顶计划
13、。1998年,意大利政府开始实行“全国太阳能屋顶计划”量50MWp。1998年德国提出10万屋顶计划。中国政府制定了新能源和可再生能源发展纲要(1996-2010)。科技。1998年,美国太阳能飞机飞上高空。2000年,美国Vlonment航空公司宣称:未来的通讯可能将不再依赖昂贵的卫星,转而依靠更廉价的太阳能遥控飞艇。正在开发新飞艇太阳神“赫利俄斯号预计将于2003年问世。该公司在美国国家航空航天局的帮助下,已研制开发出“百夫长太阳能遥控飞艇,并在美国国家航空航天局德赖登飞行研究中心成功地进行了试飞。“百夫长”可携带272千克有效荷载、与一颗普通卫星的有效荷载相同。它可作为现在广泛应用于商业
14、、军事、环保、科研,尤其是远程通信太空卫星的取代品。现在发射一颗卫星的费用至少需要1亿美元,而配置一艘太阳能飞艇只需500万一1000万美元,而且一位领航员能同时遥控好几架飞艇,其有效荷载易于升级。2000年6月在澳洲研制和建造的世界第一艘太阳能和风力发电的双体船,星期日(25日)在悉尼港启航。市场。太阳能光伏发电:见表11表11 近年世界光伏组件销售量 (MWPa)时间19951996199719981999售量81088512201574200增幅9337929271太阳能热水器:据不完全统计,1992年中国太阳能热水器销售量超过50万m2。1997年达350万m2。1998年销售量增长2
15、0多。工业发达国家太阳能利用的普及率达20左右,而中国及绝大多效发展中国家的普及率不足1,其发展空间可想而知。窥一斑而可知全貌。近来,世界上一些著名分析预测研究机构、跨国公司、太阳能专家和国家政府纷纷预测,认为2l世纪中叶即2050年前后,太阳能(含风能、生物质能)在世界能源构成中将占50的份额,那时太阳能将成为世界可持续发展的基础能源。13太阳能的特点随着社会的发展和人类文明进步,太阳能将会扮演愈来愈重要的角色;之所以如此,是因为它有许多独到之处。太阳辐射能与常规能源及核能相比有下列几个特点:(1)太阳能的广泛性太阳辐射到处皆是,就地可用,无需运输或输送。可算是取之不尽、用之不竭的巨大的源,
16、这对于山区、沙漠、海岛等落后的偏僻边远地区更显示出它的优越性,用户只要一次投资建造好太阳能系统之后,平时的维持费用远比其它任何能源都小得多。(2)太阳能的清洁性矿物燃料在燃烧时会放出大量的各种气体,核燃料工作时要排出放射性废料,它们都会使环境受到污染。利用太阳能可以大大减少环境污染,因此称太阳能为清洁能源。(3)太阳能的分散性太阳辐射尽管遍及全球,但每单位面积上的入射功率却很小,也就是说它虽然是一个巨大能源,同时其单位能量密度小又是一个“贫矿”。因此要得到较多的能量,就必须要庞大的受光面积。对于大的太阳能系统要涉及到设备的材料、结构、占用土地等问题。(4)太阳能的间歇性太阳能高度角一日及一年内
17、在不断变化,且与地面的纬度有关,即使没有气象的变化,太阳辐射的变化也相当大。就一地而论,一天24小时内太阳辐照度变化很大,再加上气象变化如阴雨天日照更少,因此太阳能的可用量是很不稳定的也就是说随机性性很大。当利用太阳能发电时,一般配备相当容量的储能设备,如蓄电池组等,这不仅增加设备及维持费用,而且也限制了功率的规模和降低了整个系统的效率。 (5)太阳能的地区性辐射到地球表面的太阳能,随地点不同而有所变化,它不仅与当地的地理纬度有关,还与当地的大气透明度(污染、混浊等)和气象变化等诸多因素有关。(6)太阳能的永久性太阳辐射已经进行了几十亿年,据估计太阳的寿命大约仍有5109年,因此相对而言可以认
18、为它是个永久性能源。总的来说,利用太阳能有其巨大的优点,但也有严重的缺点,因此在考虑太阳能利用时、不仅废从技长方面考虑,还应从经济、环境保护、生态、居民福利特别是国家建设的整体方针来全面考虑研究。14太阳能电池太阳能电池是一种利用光电转换效应把光能转变为电能的器件,也称光伏器件。一般来说,这种效应是指吸收光能,产生电动势的现象。太阳能光伏发电系统包括太阳能电池/组件、蓄电池、控制器和逆变器。其中又以太阳能电池/组件最为重要,图11、图12是太阳能电池的外形和结构示意图。图11太阳能电池图12太阳能电池结构示意图15太阳能电池的应用领域太阳能电池最早应用于空间,至今宇宙飞船和人造卫星等空间飞行器
19、的电力,仍然主要依靠太阳能光伏发电系统来供给。20世纪70年代以后,太阳能电池在地面得到了广泛应用,目前已遍及景观照明、城市亮化、铁路交通、水利气象、邮电通信、广播电视、军事国防和并网调峰等各领域。随着太阳能电池新材料领域科学技术的发展和太阳能电池更先进的生产工艺技术的发展,一方面晶体硅太阳能电池的效率将更高、成本将更低,另一方面性能稳定、转换效率高、成本低的薄膜太阳能电池等将被研制开发成功并投入商品化生产。图13各类太阳能电池产品. .word. .第2章太阳能电池的工作原理太阳电池的原理,是光电转换效应。一般来说,这种效应是指吸收光能,产生电动势的现象。不仅是固体,在液体、气体中也常常可以
20、观察到。但是从产生能量观点来看,光电转换效应,有效的只是固体,特别是半导体。因此这里以半导体为例说明太阳电池的工作原理。21半导体原理理论上讲,无论是固体、液体还是气体都有一定的将光转换为电的能力,但转换能力的差别极其大,可能差几个、几十个或几百个数量级。在固体中,尤其在半导体内,其光电转换的效率相当高。人们把太阳辐射光直接转换为电能的器件称为太阳电池。太阳电池是一固态半导体器件。它完全依靠内部的固体结构实现光转换为电的,没有任河活动部件。1能级从物理学中我们知道原子的结构是以壳层形式按定规律分布的。原子的中心是一个带正电荷的核,核外存在着一系列不连续的、由电子运动轨道构成的壳层电子只能在壳层
21、里绕核转动。在稳定状态每个壳层里运动的电子具有定的能量状态。所以一个壳层相当于一个能量等级,称为能级。一个能极亦表示电子的一种运动状态。所以能态、状态和能级的含义相同。原子中电子的运动状态(能级)由四个量子数来确定;分别是主量子数n、副(角)量子数l、磁量子数m和自旋量子数ms。2能带固体中原子的能级结构和孤立原子的不同,形成所谓“能带”。能带的形成是固体中原子相互影响的结果。从量子力学的观点来看,原子中电子本无确定的轨道;之所以使用轨道一词,实际上是指电子出现几率较大之处。所谓内层轨道是指在原子核附近电子出现几率较大之处,而外层轨道则指在原子核外围电子出现几率较大之处。图21锗原子的电子壳层
22、示意图 电子在原子中的运动状态是由n、l、m、ms,决定的,并且可以用能级来描绘电子所可能的运动状态。例如,锗原子中电子的分布情况可以用1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,3d10,4s2,4p2来描述。如图21所示,最内的电子壳层(n1、l0)有2个电子;第二个电子壳层有两个分层(n2;l0,1),分别有2个和6个电子;依次类推。能级如图22所示,对于不同的电子壳层,能级之间的能量差值较大,而相应于同一电子壳层的不同分层能级之间的能量差值较小。在锗原子中第一、第二和第三电子壳层是填满的;与原子核距离较近,结合也较牢固,称为内(层)电子。而第四电子壳层是未填满的,距离原子核较远,结合也最弱
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