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為什么太陽能會(huì)發(fā)電

來源:新能源網(wǎng)
時(shí)間:2024-08-17 13:47:51
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為什么太陽能會(huì)發(fā)電【專家解說】:【太陽能電池發(fā)電原理】  太陽電池是一對(duì)光有響應(yīng)并能將光能轉(zhuǎn)換成電力的器件。能產(chǎn)生光伏效應(yīng)的材料有許多種,如:?jiǎn)尉Ч?,多晶硅,非晶硅,砷化鎵,硒銦銅

【專家解說】:【太陽能電池發(fā)電原理】  太陽電池是一對(duì)光有響應(yīng)并能將光能轉(zhuǎn)換成電力的器件。能產(chǎn)生光伏效應(yīng)的材料有許多種,如:?jiǎn)尉Ч瑁嗑Ч?,非晶硅,砷化鎵,硒銦銅等。它們的發(fā)電原理基本相同,現(xiàn)以晶體為例描述光發(fā)電過程。P型晶體硅經(jīng)過摻雜磷可得N型硅,形成P-N結(jié)。   當(dāng)光線照射太陽電池表面時(shí),一部分光子被硅材料吸收;光子的能量傳遞給了硅原子,使電子發(fā)生了躍遷,成為自由電子在P-N結(jié)兩側(cè)集聚形成了電位差,當(dāng)外部接通電路時(shí),在該電壓的作用下,將會(huì)有電流流過外部電路產(chǎn)生一定的輸出功率。這個(gè)過程的的實(shí)質(zhì)是:光子能量轉(zhuǎn)換成電能的過程。 [編輯本段]【晶體硅太陽電池的制作過程】   “硅”是我們這個(gè)星球上儲(chǔ)藏最豐量的材料之一。自從19世紀(jì)科學(xué)家們發(fā)現(xiàn)了晶體硅的半導(dǎo)體特性后,它幾乎改變了一切,甚至人類的思維,20世紀(jì)末.我們的生活中處處可見“硅”的身影和作用,晶體硅太陽電池是近15年來形成產(chǎn)業(yè)化最快。生產(chǎn)過程大致可分為五個(gè)步驟:a、提純過程 b、拉棒過程 c、切片過程 d、制電池過程 e、封裝過程。   太陽能光伏   光伏板組件是一種暴露在陽光下便會(huì)產(chǎn)生直流電的發(fā)電裝置,由幾乎全部以半導(dǎo)體物料(例如硅)制成的薄身固體光伏電池組成。由于沒有活動(dòng)的部分,故可以長(zhǎng)時(shí)間操作而不會(huì)導(dǎo)致任何損耗。簡(jiǎn)單的光伏電池可為手表及計(jì)算機(jī)提供能源,較復(fù)雜的光伏系統(tǒng)可為房屋提供照明,并為電網(wǎng)供電。 光伏板組件可以制成不同形狀,而組件又可連接,以產(chǎn)生更多電力。近年,天臺(tái)及建筑物表面均會(huì)使用光伏板組件,甚至被用作窗戶、天窗或遮蔽裝置的一部分,這些光伏設(shè)施通常被稱為附設(shè)于建筑物的光伏系統(tǒng)。   太陽熱能   現(xiàn)代的太陽熱能科技將陽光聚合,并運(yùn)用其能量產(chǎn)生熱水、蒸氣和電力。除了運(yùn)用適當(dāng)?shù)目萍紒硎占柲芡猓ㄖ镆嗫衫锰柕墓夂蜔崮?,方法是在設(shè)計(jì)時(shí)加入合適的裝備,例如巨型的向南窗戶或使用能吸收及慢慢釋放太陽熱力的建筑材料。   優(yōu)點(diǎn):   (1)普遍:太陽光普照大地,沒有地域的限制無論陸地或海洋,無論高山或島嶼,都處處皆有,可直接開發(fā)和利用,且勿須開采和運(yùn)輸。   (2)無害:開發(fā)利用太陽能不會(huì)污染環(huán)境,它是最清潔的能源之一,在環(huán)境污染越來越嚴(yán)重的今天,這一點(diǎn)是極其寶貴的。   (3)巨大:每年到達(dá)地球表面上的太陽輻射能約相當(dāng)于130萬億t標(biāo)煤,其總量屬現(xiàn)今世界上可以開發(fā)的最大能源。   (4)長(zhǎng)久:根據(jù)目前太陽產(chǎn)生的核能速率估算,氫的貯量足夠維持上百億年,而地球的壽命也約為幾十億年,從這個(gè)意義上講,可以說太陽的能量是用之不竭的。   缺點(diǎn):   (1)分散性:到達(dá)地球表面的太陽輻射的總量盡管很大,但是能流密度很低。平均說來,北回歸線附近,夏季在天氣較為晴朗的情況下,正午時(shí)太陽輻射的輻照度最大,在垂直于太陽光方向1平方米面積上接收到的太陽能平均有1000W左右;若按全年日夜平均,則只有200W左右。而在冬季大致只有一半,陰天一般只有1/5左右,這樣的能流密度是很低的。因此,在利用太陽能時(shí),想要得到一定的轉(zhuǎn)換功率,往往需要面積相當(dāng)大的一套收集和轉(zhuǎn)換設(shè)備,造價(jià)較高。   (2)不穩(wěn)定性:由于受到晝夜、季節(jié)、地理緯度和海拔高度等自然條件的限制以及晴、陰、云、雨等隨機(jī)因素的影響,所以,到達(dá)某一地面的太陽輻照度既是間斷的,又是極不穩(wěn)定的,這給太陽能的大規(guī)模應(yīng)用增加了難度。為了使太陽能成為連續(xù)、穩(wěn)定的能源,從而最終成為能夠與常規(guī)能源相競(jìng)爭(zhēng)的替代能源,就必須很好地解決蓄能問題,即把晴朗白天的太陽輻射能盡量貯存起來,以供夜間或陰雨天使用,但目前蓄能也是太陽能利用中較為薄弱的環(huán)節(jié)之一。   (3)效率低和成本高:目前太陽能利用的發(fā)展水平,有些方面在理論上是可行的,技術(shù)上也是成熟的。但有的太陽能利用裝置,因?yàn)樾势?,成本較高,總的來說,經(jīng)濟(jì)性還不能與常規(guī)能源相競(jìng)爭(zhēng)。在今后相當(dāng)一段時(shí)期內(nèi),太陽能利用的進(jìn)一步發(fā)展,主要受到經(jīng)濟(jì)性的制約。       太陽能發(fā)電   即直接將太陽能轉(zhuǎn)變成電能,并將電能存儲(chǔ)在電容器中,以備需要時(shí)使用。   太陽能離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)   太陽能離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)包括1、太陽能控制器(光伏控制器和風(fēng)光互補(bǔ)控制器)對(duì)所發(fā)的電能進(jìn)行調(diào)節(jié)和控制,一方面把調(diào)整后的能量送往直流負(fù)載或交流負(fù)載,另一方面把多余的能量送往蓄電池組儲(chǔ)存,當(dāng)所發(fā)的電不能滿足負(fù)載需要時(shí),太陽能控制器又把蓄電池的電能送往負(fù)載。蓄電池充滿電后,控制器要控制蓄電池不被過充。當(dāng)蓄電池所儲(chǔ)存的電能放完時(shí),太陽能控制器要控制蓄電池不被過放電,保護(hù)蓄電池??刂破鞯男阅懿缓脮r(shí),對(duì)蓄電池的使用壽命影響很大,并最終影響系統(tǒng)的可靠性。2、太陽能蓄電池組的任務(wù)是貯能,以便在夜間或陰雨天保證負(fù)載用電。3、太陽能逆變器負(fù)責(zé)把直流電轉(zhuǎn)換為交流電,供交流負(fù)荷使用。太陽能逆變器是光伏風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的核心部件。由于使用地區(qū)相對(duì)落后、偏僻,維護(hù)困難,為了提高光伏風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的整體性能,保證電站的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,對(duì)逆變器的可靠性提出了很高的要求。另外由于新能源發(fā)電成本較高,太陽能逆變器的高效運(yùn)行也顯得非常重要。   太陽能離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)主要產(chǎn)品分類 A、光伏組件 B、風(fēng)機(jī) C、控制器 D、蓄電池組 E、逆變器 F、風(fēng)力/光伏發(fā)電控制與逆變器一體化電源。   太陽能并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)   可再生能源并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)是將光伏陣列、風(fēng)力機(jī)以及燃料電池等產(chǎn)生的可再生能源不經(jīng)過蓄電池儲(chǔ)能,通過并網(wǎng)逆變器直接反向饋入電網(wǎng)的發(fā)電系統(tǒng)。   因?yàn)橹苯訉㈦娔茌斎腚娋W(wǎng),免除配置蓄電池,省掉了蓄電池儲(chǔ)能和釋放的過程,可以充分利用可再生能源所發(fā)出的電力,減小能量損耗,降低系統(tǒng)成本。并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)能夠并行使用市電和可再生能源作為本地交流負(fù)載的電源,降低整個(gè)系統(tǒng)的負(fù)載缺電率。同時(shí),可再生能源并網(wǎng)系統(tǒng)可以對(duì)公用電網(wǎng)起到調(diào)峰作用。并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)是太陽能風(fēng)力發(fā)電的發(fā)展方向,代表了21世紀(jì)最具吸引力的能源利用技術(shù)。   太陽能并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)主要產(chǎn)品分類 A、光伏并網(wǎng)逆變器 B、小型風(fēng)力機(jī)并網(wǎng)逆變器 C、大型風(fēng)機(jī)變流器 (雙饋?zhàn)兞髌鳎β首兞髌鳎? 空間太陽能電源   第一個(gè)空間太陽電池載于1958年發(fā)射的Vangtuard I,體裝式結(jié)構(gòu),單晶Si襯底,效率約10%(28℃)。到了1970年代,人們改善了電池結(jié)構(gòu),采用BSF、光刻技術(shù)及更好減反射膜等技術(shù),使電池的效率增加到14%。在70年代和80年代,地面太陽電池大約每5.5年全球產(chǎn)量翻番;而空間太陽電池在空間環(huán)境下的性能,如抗輻射性能等得到了較大改善。由于80年代太陽電池的理論得到迅速發(fā)展,極大地促進(jìn)了地面和空間太陽電池性能的改善。到了90年代,薄膜電池和Ⅲ-Ⅴ電池的研究發(fā)展很快,而且聚光陣結(jié)構(gòu)也變得更經(jīng)濟(jì),空間太陽電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。在繼續(xù)研究更高性能的太陽電池,主要有兩種途徑:研究聚光電池和多帶隙電池。   × 空間太陽電池主要性能   電池效率   由于太陽電池在不同光強(qiáng)或光譜條件下效率一般不同,對(duì)于空間太陽電池一般采用AM0光譜(1.367KW/㎡),對(duì)于地面應(yīng)用一般采用AM1.5光譜(即地面中午晴空太陽光,1.000 KWm-2)作為測(cè)試電池效率的標(biāo)準(zhǔn)光源。太陽電池在AM0光譜效率一般低于AM1.5光譜效率2~4個(gè)百分點(diǎn),例如一個(gè)AM0效率為16%的Si太陽電池AM1.5效率約為19%)。   ◎ 25℃,AM0條件下太陽電池效率   電池類型 面積(cm2) 效率(%) 電池結(jié)構(gòu)   一般Si太陽電池 64cm2 14.6 單結(jié)太陽電池   先進(jìn)Si太陽電池 4cm2 20.8 單結(jié)太陽電池   GaAs太陽電池 4cm2 21.8 單結(jié)太陽電池   InP太陽電池 4cm2 19.9 單結(jié)太陽電池   GaInP/GaAs 4cm2 26.9 單片疊層雙結(jié)太陽電池   GaInP/GaAs/Ge 4cm2 25.5 單片疊層雙結(jié)太陽電池   GaInP/GaAs/Ge 4cm2 27.0 單片疊層三結(jié)太陽電池   ◎ 聚光電池   GaAs太陽電池 0.07 24.6 100X   GaInP/GaAs 0.25 26.4 50X,單片疊層雙結(jié)太陽電池   GaAs/GaSb 0.05 30.5 100X,機(jī)械堆疊太陽電池   空間太陽電池在大氣層外工作,在近地球軌道太陽平均輻照強(qiáng)度基本不變,通常稱為AM0輻照,其光譜分布接近5800K黑體輻射光譜,強(qiáng)度1353mW/cm2。因此空間太陽電池多采用AM0光譜設(shè)計(jì)和測(cè)試。   空間太陽電池通常具有較高的效率,以便在空間發(fā)射的重量、體積受限制的條件下,能獲得特定的功率輸出。特別在一些特定的發(fā)射任務(wù)中,如微小衛(wèi)星(重量在50~100公斤)上應(yīng)用,要求單位面積或單位重量的比功率更高。   抗輻照性能   空間太陽電池在地球大氣層外工作,必然會(huì)受到高能帶電粒子的輻照,引起電池性能的衰減,主要原因是由于電子或質(zhì)子輻射使少數(shù)載流子的擴(kuò)散長(zhǎng)度減小。其光電參數(shù)衰減的程度取決于太陽電池的材料和結(jié)構(gòu)。還有反向偏壓、低溫和熱效應(yīng)等因素也是電池性能衰減的重要原因,尤其對(duì)疊層太陽電池,由于熱脹系數(shù)顯著不同,電池性能衰減可能更嚴(yán)重。   × 空間太陽電池的可靠性   光伏電源的可靠性對(duì)整個(gè)發(fā)射任務(wù)的成功起關(guān)鍵作用,與地面應(yīng)用相比,太陽電池/陣的費(fèi)用高低并不重要,因?yàn)榭臻g電源系統(tǒng)的平衡費(fèi)用更高,可靠性是最重要的??臻g太陽電池陣必須經(jīng)過一系列機(jī)械、熱學(xué)、電學(xué)等苛刻的可靠性檢驗(yàn)。× 太陽能路燈 太陽能路燈 太陽能路燈是一種利用太陽能作為能源的路燈,因其具有不受供電影響,不用開溝埋線,不消耗常規(guī)電能,只要陽光充足就可以就地安裝等特點(diǎn),因此受到人們的廣泛關(guān)注,又因其不污染環(huán)境,而被稱為綠色環(huán)保產(chǎn)品。太陽能路燈即可用于城鎮(zhèn)公園、道路、草坪的照明,又可用于人口分布密度較小,交通不便經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)、缺乏常規(guī)燃料,難以用常規(guī)能源發(fā)電,但太陽能資源豐富的地區(qū),以解決這些地區(qū)人們的家用照明問題。 [編輯本段]【太陽能電池】   太陽能電池發(fā)電原理   太陽能電池是一對(duì)光有響應(yīng)并能將光能轉(zhuǎn)換成電力的器件。能產(chǎn)生光伏效應(yīng)的材料有許多種,如:?jiǎn)尉Ч瑁嗑Ч?,非晶硅,砷化鎵,硒銦銅等。它們的發(fā)電原理基本相同,現(xiàn)以晶體為例描述光發(fā)電過程。P型晶體硅經(jīng)過摻雜磷可得N型硅,形成P-N結(jié)。   當(dāng)光線照射太陽能電池表面時(shí),一部分光子被硅材料吸收;光子的能量傳遞給了硅原子,使電子發(fā)生了越遷,成為自由電子在P-N結(jié)兩側(cè)集聚形成了電位差,當(dāng)外部接通電路時(shí),在該電壓的作用下,將會(huì)有電流流過外部電路產(chǎn)生一定的輸出功率。這個(gè)過程的實(shí)質(zhì)是:光子能量轉(zhuǎn)換成電能的過程。   太陽簡(jiǎn)介   太陽是離地球最近的一顆恒星,也是太陽的中心天體,它的質(zhì)量占太陽系總質(zhì)量的99.865%。太陽也是太陽系里惟一自己發(fā)光的天體,它給地球帶來光和熱。如果沒有太陽光的照射,地面的溫度將會(huì)很快地降低到接近絕對(duì)零度。由于太陽光的照射,地面平均溫度才會(huì)保持在14℃左右,形成了人類和絕大部分生物生存的條件。除了原子能、地?zé)岷突鹕奖l(fā)的能量外,地面上大部分能源均直接或間接同太陽有關(guān)。   太陽是一個(gè)主要由氫和氦組成的熾熱的氣體火球,半徑為6.96×105km(是地球半徑的109倍),質(zhì)量約為1.99×1027t(是地球質(zhì)量的33萬倍),平均密度約為地球的1/4。太陽表面的有效溫度為5762K,而內(nèi)部中心區(qū)域的溫度則高達(dá)幾千萬度。太陽的能量主要來源于氫聚變成氦的聚變反應(yīng),每秒有6.57×1011kg的氫聚合生成6.53×1011kg的氦,連續(xù)產(chǎn)生3.90×1023kW能量。這些能量以電磁波的形式,以3×105km/s的速度穿越太空射向四面八方。地球只接受到太陽總輻射的二十二億分之一,即有1.77×1014kW達(dá)到地球大氣層上邊緣(“上界”),由于穿越大氣層時(shí)的衰減,最后約8.5×1013kW到達(dá)地球表面,這個(gè)數(shù)量相當(dāng)于全世界發(fā)電量的幾十萬倍。   根據(jù)目前太陽產(chǎn)生的核能速率估算,氫的儲(chǔ)量足夠維持600億年,而地球內(nèi)部組織因熱核反應(yīng)聚合成氦,它的壽命約為50億年,因此,從這個(gè)意義上講,可以說太陽的能量是取之不盡、用之不竭的。   太陽的結(jié)構(gòu)和能量傳遞方式簡(jiǎn)要說明如下。   太陽的質(zhì)量很大,在太陽自身的重力作用下,太陽物質(zhì)向核心聚集,核心中心的密度和溫度很高,使得能夠發(fā)生原子核反應(yīng)。這些核反應(yīng)是太陽的能源,所產(chǎn)生的能量連續(xù)不斷地向空間輻射,并且控制著太陽的活動(dòng)。根據(jù)各種間接和直接的資料,認(rèn)為太陽從中心到邊緣可分為核反應(yīng)區(qū)、輻射區(qū)、對(duì)流區(qū)和太陽大氣。   (1)核反應(yīng)區(qū)   在太陽半徑25%(即0.25R)的區(qū)域內(nèi),是太陽的核心,集中了太陽一半以上的質(zhì)量。此處溫度大約1500萬度(K),壓力約為2500億大氣壓(1atm=101325Pa),密度接近158g/cm3。這部分產(chǎn)生的能量占太陽產(chǎn)生的總能量的99%,并以對(duì)流和輻射方式向外輻射。氫聚合時(shí)放出伽瑪射線,這種射線通過較冷區(qū)域時(shí),消耗能量,增加波長(zhǎng),變成X射線或紫外線及可見光。   (2)輻射區(qū)   在核反應(yīng)區(qū)的外面是輻射區(qū),所屬范圍從0.25~0.8R,溫度下降到13萬度,密度下降為0.079g/cm3。在太陽核心產(chǎn)生的能量通過這個(gè)區(qū)域由輻射傳輸出去。   (3)對(duì)流區(qū)   在輻射區(qū)的外面是對(duì)流區(qū)(對(duì)流層),所屬范圍從0.8~1.0R,溫度下降為5000K,密度為10-8g/cm3。在對(duì)流區(qū)內(nèi),能量主要靠對(duì)流傳播。對(duì)流區(qū)及其里面的部分是看不見的,它們的性質(zhì)只能靠同觀測(cè)相符合的理論計(jì)算來確定。   (4)太陽大氣   大致可以分為光球、色球、日冕等層次,各層次的物理性質(zhì)有明顯區(qū)別。太陽大氣的最底層稱為光球,太陽的全部光能幾乎全從這個(gè)層次發(fā)出。太陽的連續(xù)光譜基本上就是光球的光譜,太陽光譜內(nèi)的吸收線基本上也是在這一層內(nèi)形成的。光球的厚度約為500km。色球是太陽大氣的中層,是光球向外的延伸,一直可延伸到幾千公里的高度。太陽大氣的最外層稱為日冕,是冕是極端稀薄的氣體殼,可以延伸到幾個(gè)太陽半徑之遠(yuǎn)。嚴(yán)格說來,上述太陽大氣的分層僅有形式的意義,實(shí)際上各層之間并不存在著明顯的界限,它們的溫度、密度隨著高度是連續(xù)地改變的。   可見,太陽并不是一個(gè)一定溫度的黑體,而是許多層不同波長(zhǎng)放射、吸收的輻射體。不過,在描述太陽時(shí),通常將太陽看作溫度為6000K、波長(zhǎng)為0.3~3.0μm的黑色輻射體。   太陽能發(fā)電   未來太陽能的大規(guī)模利用是用來發(fā)電。利用太陽能發(fā)電的方式有多種。目前已實(shí)用的主要有以下兩種。   ①光—熱—電轉(zhuǎn)換。即利用太陽輻射所產(chǎn)生的熱能發(fā)電。一般是用太陽能集熱器將所吸收的熱能轉(zhuǎn)換為工質(zhì)的蒸汽,然后由蒸汽驅(qū)動(dòng)氣輪機(jī)帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電。前一過程為光—熱轉(zhuǎn)換,后一過程為熱—電轉(zhuǎn)換。  ?、诠狻娹D(zhuǎn)換。其基本原理是利用光生伏打效應(yīng)將太陽輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能,它的基本裝置是太陽能電池?! ∠M軐?duì)你有幫助!?。。?!內(nèi)容很多,還有其他你需要的 ?。?!