国内外硅基薄膜太阳能电池运行形势分析.docx
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1、国内外硅基薄膜太阳能电池运行形势分析第一节20122014年全球硅基薄膜太阳能电池动态分析目前全球范围中CIGS薄膜制造商为数不少,但是大多 数企业在该领域的设备研发都局限于实验室,并没有实际的 工艺生产经验。即使全球最大的CIGS制造商日本SolarFrontier公司, 虽然它的生产工艺是自己开发的,但也并没有做技术转移。 而Manz公司是全球唯一一家可提供量产CIGS太阳能电池 组件生产的设备供货商,其独家拥有的量产尺寸创新生产 线,可将生产线快速转移给CIGS太阳能电池组件生产商, 以提供零距离的最新研发工艺并转移给企业,这也就是Manz 最大的特别之处。目前,Manz公司量产的CIG
2、S薄膜太阳能组件效率已达 14.6%,尤其是上一年Manz公司与ZSW共同研发的最新 CIGS薄膜太阳能电池技术转换效率达20.8%,首次超过了目前市面上广泛使用的多晶硅太阳能电池的效率。虽然目前此 公司、Siemens,日本的matsushita battery,中国四川的阿波 罗、杭州的先进太阳能公司等。由于制造技术主要集中在美 国和德国,市场上没有专业的设备供应商,限制了其全球范 围的大规模生产。可见如果没有自主开发的核心技术,短时 间内是很难成功实现CdTe薄膜电池的规模化生产。不过, 我们可以从美国第一太阳能公司的发展历程中学到些东西。美国第一太阳能公司成立于1987年,最初生产非晶
3、硅 薄膜电池,1990年开始转移到CdTe电池,1992年制造出了 第一个120cmX60cm的光伏组件,随后发布建立10MW的 生产线,2004年年底产能达到了 25MWO其最早供应到市场 的组件效率在6.2%6.9%,面积约0.72m2o研究其发展历 程不难发现,其产品良品率在逐年上升,从2003年的70% 到2007年的90%,预计到2015年将提升到95%。同时,随 着技术的进步,其每条生产线的产能已增加到60MW,效率 提高到了 11%,成本降低到了 0.7美元/W左右。预计到2013 年产能将达到69MW/line, CdTe薄膜厚度减薄到1.8微米,效率达到11.7%,制造成本锐
4、减到0.66美元/W,稀有元素Te的用量从2007年的260吨/GW将下降到120吨/GW。在 2011年5月欧洲大型光伏展览中,第一太阳能宣布随着在德 国新工厂的建立,其产能达到里程碑式的4GW。二、薄膜硅太阳能电池DEZn输送系统技术分析目前商业化生产的薄膜硅太阳能电池主要分为非晶硅 (a-Si)薄膜和非晶/微晶硅(a-Si / Si)叠层薄膜。其生产 工艺首先是在玻璃基板上制造透明导电氧化物(TCO),然后 再通过PECVD方法沉积p型、i型和n型薄膜,最后用溅 射做背电极。目前工业化的TCO制备方法有溅射法(Sputter) 和化学气相沉积法(CVD),分别在玻璃基板上形成ZnO:Al
5、 或ZnO薄膜。化学气相沉积通常使用的原料为二乙基锌 (DEZn),其与水反应后生成ZnO和C2H6。DEZn是无色液态化学品,密度1198kg/m3,具有自燃 性、遇水反应性、毒性等特殊危害。DEZn在空气中自燃, 生成ZnO粉末、CO2和H2O,易导致灼伤。与水发生剧烈 反应,生成ZnO粉末和C2H6气体。其中ZnO对水生生物 有剧毒,会对水生环境产生长期的不利影响。ZnO粉末也容 易造成输送设备和管道的堵塞。DEZn化学稳定性很低,在 70以上即开始分解,高于120时分解产物包括Zn、C2H6、 C2H4和H2等,过热会导致容器的爆炸。因此,必须从工程 设计、操作维护和应急反应等方面采取
6、相应措施,预防事故 发生。在DEZn输送系统的设计上,首先应对其危害性进行分 析,通过本质安全设计,消除安全隐患。其次,采用监测手 预防事故发生。最后,采用减灾措施,降低事故后果。针对 DEZn的特殊性质,系统设计在安全控制、工艺控制和纯度 控制等方面采取了特殊的技术措施,以实现把原料钢瓶内的 DEZn,安全连续地输送到TCO设备。安全控制方面,系统采用SS316L管道阀门材料,并进 行保压测试和氮检漏,确保系统的机械完整性。DEZn钢瓶 和控制面板放置于抽风的防爆柜壳内,防止向外界环境的泄 漏。柜壳内设置了高温探测器和火焰侦测器,及时发出火情 警报,并切断DEZn供应。干粉灭火装置用于及时扑
7、灭柜壳 内的火焰。采用自动风阀,确保火灾发生时与厂务抽风系统 的隔离,避免火势沿风管蔓延。工艺控制方面,通过稳压氮气,把钢瓶中的DEZn平稳 输送到使用设备。压力传感器可随时监控输送系统压力。电 子秤监控钢瓶重量,确保DEZn的连续供应。设备采用气动 阀,通过PLC实现全自动操作。纯度控制方面,系统采用不锈钢SS316L材质,并经电 解抛光处理。工艺阀门均采用隔膜阀,并以VCR方式连接。 系统还考虑了防止DEZn分解颗粒导致的堵塞问题。操作 现场应配备合适的个人防护装备(PPE)及应急反应器材,并 明确标示逃生路线。DEZn操作需要编制并严格遵循标准操 作规程(SOP),确认己做的每一个步骤。
8、由于DEZn遇水发生剧烈反应,以及在空气中自燃,及 时发现并切断泄漏源是防止火灾扩大的最根本的手段。而供 液站的消防措施主要是隔绝DEZn与空气的接触,常用的灭 火剂有干粉、蛭石、沙土、珍珠岩等,禁止采用卤代烷灭火 器、水、泡沫等灭火剂。作者: 李东升,龚小雷,上海正帆超净技术有限公司 三、20122014年中国薄膜太阳能电池技术发展新情况研究人员通过进一步研究表明,有机薄膜太阳能电池有 望开发出转换率达20%、可投入实际使用。专家认为,未来5 年内薄膜太阳能电池将大幅降低成本,届时这种薄膜太阳能 电池将广泛用于手表、计算器、窗帘甚至服装上。不久的将 来,薄膜材料的太阳能电池将出现在人们的日常
9、生活中。或许在未来5年有望改变人们工作、生活和娱乐方式的 创新。四、提高硅薄膜太阳能电池的效率技术用于供电的太阳能电池板会占据屋顶的大部分空间,为 太阳能加热系统留下的空间很少。为了解决这一问题,美国 科学家制造出了一种新的太阳能电池系统,其不仅供电能力 更强,并且也能捕获更多热量来加热房间和水。太阳能光伏热能系统(PVT)指利用太阳电池的光生伏 特效应,将太阳能直接转换成电能的发电系统。但迄今为止, 与独立式太阳能集热器相比,其生热能力要略逊一筹。那是 因为,它们需要在低温下操作,以冷却晶体硅太阳能电池, 这就会让硅发电更多,但集热能力就乏善可陈了。如此一来,PVT就面临两方面的问题。首先,
10、与它相比, 好的太阳能热水系统能以更低的成本捕捉更多的能量。另 外,其会占满屋顶的所有空间,使得热应用几乎无立锥之地。 有鉴于此,密歇根理工大学材料科学和工程学助理教授约书 亚皮尔思领导的科研团队使用不同的硅制造出了一种更好 的PVT从而解决了上述问题。皮尔思解释道,目前,大多数太阳能面板都由晶体硅制 成,但其实,科学家们也可以使用非晶硅(一般是薄膜硅) 来制造太阳能电池。薄膜硅的供电量或许要少一点,但它们 更轻、更灵活且更便宜且能节能。然而,由于非晶硅材料在 强烈的光线照射下会产生缺陷而导致电流下降(即所谓的光 致衰减效应),发生供电不稳定的问题。因此,目前,薄膜 太阳能电池占据的市场份额非
11、常少。然而,皮尔思团队发现,可以通过将薄膜硅整合入一种 新的PVT中来克服光致衰减效应。皮尔思指出,在制造新系 统之前,我们不需要将薄膜硅冷却;而且,通过将其加热到 太阳能-热操作温度(接近水的沸点),可以使用这种薄膜硅 制造出更厚且能克服光致衰减效应的太阳能电池。当他们将 薄膜硅直接应用于太阳能集热器上时,他们也发现,通过抑 制退火(每天烘烤该电池两次),他们能将新太阳能电池的 光电转化效率提高10%o皮尔思说:“新电池系统的供热、供电效率都得到了极 大的提高,因此,这种PVT将成为下一波太阳能电池的主流。 在接下来的20年内,每家每户的屋顶上可能都会配备PVTo ”第三节20142020年
12、全球硅基薄膜太阳能电池前景预测在未来太阳能电池的发展蓝图中,薄膜电池以低成本成 为新的亮点。从总体上看,太阳能电池市场的年增长率仍然 超过38%,而薄膜太阳能电池的年增长率则将超过70%。从 应用角度讲,在光伏电站等需要大量产生电能的应用领域, 薄膜太阳能电池更有成本优势。晶体硅吸收长波长的太阳光能,因此在阴雨天难以工作。在高温环境下,晶体硅太阳能 电池的转换效率随着温度的升高将大幅度下降。而薄膜太阳 能电池的转换效率受温度变化的影响要小得多。相比之下, 薄膜太阳能电池对光能的收获率更高。项成果未实现量产,不过林俊生仍然信心满怀地表示,从近 几年CIGS薄膜电池的效率提升的速度来看,相信CIG
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