发布时间:2022-11-22 12:00来源:www.51edu.com作者:畅畅
通威太阳能流程拉棒,切片,制作太阳能电池片,组件封装整个流程
金属硅(1提纯)→高纯多晶硅—(2掺杂铸造或拉晶)→多晶硅锭/单晶硅锭—(3切片)→硅片—(4制绒、扩散、印刷)→电池片—(5层压、封装)→电池组件—(6配套连接、安装)→光伏发电系统。
其中,提纯的环节是技术最高难度最高的环节。有冶金法和化学法两种方式。
后段工序对设备要求较高
太阳能的硅料,首先第一步是从山里面挖出石英矿,石英矿在工业硅加工厂里,变成工业硅粉,工业硅粉,在通过合成变成三氯氢硅,三氯氢硅通过还原炉再变成多晶硅。这就是整个硅料的生产过程
光伏发电的主要原理是半导体的光电效应。光子照射到金属上时,它的能量可以被金属中某个电子全部吸收,电子吸收的能量足够大,能克服金属内部引力做功,离开金属表面逃逸出来,成为光电子。硅原子有四个外层电子,如果在纯硅中掺入有五个外层电子的原子,如磷原子就成为N型半导体;若在纯硅中掺入有三个外层电子的原子,如硼原子形成P型半导体。当P型和N型结合在一起时,接触面就会形成电势差,成为太阳能电池。当太阳光照射到P-N结后,空穴由P极区往N极区移动,电子由N极区向P极区移动,形成电流。
光电效应就是光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位之间产生电位差的现象。它首先是由光子转化为电子光能量,转化为能量的过程,其次是形成电压过程。
光伏板安装方法
(1)弄清正负极:
首先一定要弄清楚电池板的正负极,进行串联的电气连接时,前一组件的“+”极插头连接下一组件的“”极插头,输出电路要正确的连接到设备上。极性千万不要弄错,否者电池板会充不进电的可能,这种情况下控制器的指示灯也不会亮,严重的情况下,还会烧坏二极管,影响电池板使用寿命,安装太阳能电池板时避免佩戴金属饰品,避免电池板正负极接触到金属物,而发生短路,甚至起火或爆炸的情况。
(2)考虑导线要求:
首先建议使用绝缘铜导线而非铝导线,它不管是在导电率,还是在抗电化腐蚀能力方面逗比后者更为优异,也不会像铝线哪样容易起火,用起来效率和安全系数都要更高。其次导线连接的极性不同,颜色最好也不一样,便于安装,也便于检修;连接牢固,不要增加接触电阻,导线尽量短一些,可减少线路内阻,才更能保证其工作效率。在其接头部分的绝缘缠绕层,一应考虑到满足绝缘强度,二应考虑其耐候性能要求;此外还要根据安装时的环境温度,对导线的温度参数留有余量。
(3)确定光伏板板方向:
要保证太阳能路灯充电效率,太阳能电池板肯定要接受充足的日照,要达到单位时间内最大的发电量,朝向最好是正南方向,这是国内太阳能光照射强度最高的方向。不过由于周围环境或是施工等客观条件限制,可能没办法正好是这个朝向,也不用担心,一般在正南±20°的范围内就不会有很大的影响,尽可能保证太阳能电池板能够在9点到16点接受阳光。如果实在无法满足光照需求,那么可以通过增大太阳能电池板的功率来弥补。
1、光伏发电不是一定要使用硅材料,可以发电的按材料来分有硅类:单晶硅,多晶硅,非晶硅和微晶硅。化合物薄膜:砷化镓,碲化镉(CdTe),硫化镉(CdS),铜铟镓硒硫(CIGSSe),纳米晶二氧化钛。以及有机物类等。
2、现在工业用的大部分还是晶体硅电池,其优点有:(1),硅在地球上的元素含量排名第二,在未来不会成为稀缺资源。(2),在50年代就已经有硅电池了,经过几十年的发展,单晶硅电池的发展最成熟。(3),硅的转化效率极限为30%左右,在实验室中已经做到24%,工业生产出的组件已经达到18%以上,是作出的转换效率最高的材料。多晶硅的效率比单晶硅要低一些,工艺也比较容易实现,是通过浇注成型的。非晶硅和微晶硅的转化效率低,在8%左右(工业成品)。剩下的几类电池转换效率都不及单多晶硅,所以现有情况下硅类电池还是占有大部分的市场。
世界光伏发展“简史”
每一个新事物出现的背后,都是无数个科研工作者传承与创新的结晶。了解一下光伏的发展之路。
1、法国科学家贝克雷尔的偶然发现
1839年的一天,19岁的法国科学家贝克雷尔偶然发现,光照能使半导体材料的不同部位之间产生电位差。这种现象后来被称为“光生伏特效应”,简称“光伏效应”。
2、1877年W.G.Adams和R.E.Day研究了硒(Se)的光伏效应,并制作第一片硒太阳能电池。
3、1883年美国发明家lesFritts描述了第一块硒太阳能电池的原理。
4、1904年Hallwachs发现铜与氧化亚铜(Cu/Cu2O)结合在一起具有光敏特性。
5、1918年波兰科学家Czoalski发展生长单晶硅的提拉法工艺。
6、1921年,德国物理学家爱因斯坦发表关于光电效应的论文。他因9为“对理论物理的贡献,特别是发现了光电效应的原理”,获得诺贝尔物理学奖。
7、1932年Audobert和Stora发现硫化镉(CdS)的光伏现象。
8、1941年奥尔在硅上发现光伏效应。
9、1954年美国贝尔实验室三位科学家的光电转化实验,对太阳电池的实际应用起到决定性作用。1954年,美国科学家恰宾和皮尔松,在美国贝尔实验室首次制成了实用的单晶硅太阳电池,虽然这块电池的光电转化效率仅为6%,但在当时足以引起科学界的关注。他们关于单晶硅太阳电池的研制成功,在太阳能电池发展史上起到里程碑的作用。至今为止,太阳能电池的基本结构和机理没有发生改变。这块电池板的诞生,为光伏在各行业的应用奠定了基础。尤其是航空航天以及卫星技术,你不能让它们带着煤炭去太空发电吧,它们能依靠的只有光伏技术。
10、1957年Hoffman电子的单晶硅电池效率达到8%;D.M.Chapin,C.S.Fuller和G.L.Pearson获得“太阳能转换器件”专利权。
11、1960年太阳能电池第一次并网运行,标志着光伏发电正式进入电网,成为人们日常都可以使用的电能。
在美国的带领下,一众国家开始了自己的太阳光伏屋顶计划。
12、1963年Sharp公司成功生产光伏电池组件;日本在一个灯塔安装242W光伏电池阵列,在当时是世界最大的光伏电池阵列。
13、1977年世界光伏电池超过500KW;世界上第一个非晶硅(a-Si)太阳能电池制成。
14、随着现代工业的发展,20世纪80年代后,太阳能电池的种类不断增多、应用范围日益广阔、市场规模也逐步扩大。
15、20世纪90年代后期,世界光伏发展规模增长。1999年光伏组件生产达到200兆瓦。商品化电池效率从10%~13%提高到13%~15%,生产规模从1~5兆瓦/年发展到5~25兆瓦/年,并正在向50兆瓦甚至100兆瓦扩大。16、2003年世界太阳能电池年产量超过760MW;德国的LFC晶体硅太阳能电池效率达到20%。
17、美国是最早制定光伏发电发展规划的国家。
太阳能电池板简称“太阳能板”,英文为Solarpanel,它是通过吸收太阳光,将太阳辐射能通过光电效应或者光化学效应直接或间接转化为电能的装置,大部分太阳能电池板的主要材料为“硅”,但因制作成本很大,以至于它还不能被大量广泛和普遍地使用,目前已经出现人造硅材料用于替代。相对于普通电池和可循环充电电池来说,太阳能电池板属于更节能环保的绿色产品。
太阳能电池板由以下几个部分组成:
1)钢化玻璃其作用为保护发电主体(如电池片),透光其选用是有要求的,
1.透光率必须高(一般91%以上);
2.超白钢化处理
2)EVA用来粘结固定钢化玻璃和发电主体(如电池片),透明EVA材质的优劣直接影响到组件的寿命,暴露在空气中的EVA易老化发黄,从而影响组件的透光率,从而影响组件的发电质量除了EVA本身的质量外,组件厂家的层压工艺影响也是非常大的,如EVA胶连度不达标,EVA与钢化玻璃、背板粘接强度不够,都会引起EVA提早老化,影响组件寿命。
3)电池片主要作用就是发电,发电主体市场上主流的是晶体硅太阳电池片、薄膜太阳能电池片,两者各有优劣。晶体硅太阳能电池片,设备成本相对较低,但消耗及电池片成本很高,但光电转换效率也高,在室外阳光下发电比较适宜;薄膜太阳能电池,相对设备成本较高,但消耗和电池成本很低,但光电转化效率相对晶体硅电池片一半多点,但弱光效应非常好,在普通灯光下也能发电,如计算器上的太阳能电池。
4)EVA作用如上,主要粘结封装发电主体和背板
5)背板作用,密封、绝缘、防水(一般都用TPT、TPE等材质必须耐老化,大部分组件厂家都质保25年,钢化玻璃,铝合金一般都没问题,关键就在与背板和硅胶是否能达到要求。)
6)铝合金保护层压件,起一定的密封、支撑作用
7)接线盒保护整个发电系统,起到电流中转站的作用,如果组件短路接线盒自动断开短路电池串,防止烧坏整个系统。接线盒中最关键的是二极管的选用,根据组件内电池片的类型不同,对应的二极管也不相同
8)硅胶密封作用,用来密封组件与铝合金边框、组件与接线盒交界处。有些公司使用双面胶条、泡棉来替代硅胶,国内普遍使用硅胶,工艺简单,方便,易操作,而且成本很低。
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