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薄膜发电是什么,汉能薄膜发电原理是什么

来源:整理 时间:2023-05-26 19:11:52 编辑:太阳能 手机版

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1,汉能薄膜发电原理是什么

薄膜电池是光伏电池的一种。目前光伏电池按原料分为单晶硅、多晶硅、非晶硅和其他材料薄膜。薄膜组件可能是非晶硅也可能是其他一些材料,例如碲化镉、铜铟镓硒等等。目前汉能掌握的是一种铜铟镓硒薄膜技术。
薄膜电池发电原理与晶硅相似,当太阳光照射到电池上时,电池吸收光能产生光生电子—空穴对,在电池内建电场的作用下,光生电子和空穴被分离,空穴漂移到p 侧,电子漂移到n 侧,形成光生电动势,外电路接通时,产生电流。 汉能薄膜发电技术主要用于建筑物,巴洛克新能源与汉能进行节能减排项目合作,推广薄膜发电技术。

汉能薄膜发电原理是什么

2,什么是薄膜发电

薄膜发电,是依靠具有轻、薄、柔特点的薄膜太阳能电池芯片,像英特尔芯片(Intel Inside)一样嵌入各类载体,提供清洁电力。比如将薄膜太阳能发电设备加载到手机、iPad、背包、帐篷、衣服、特种装备上,或者太阳能汽车,可以在太阳下边行驶边充电,摆脱对充电桩的依赖。
薄膜发电是太阳能领域的一种技术,传统晶硅太阳能电池板又重又厚,但是“薄膜”又轻又薄,可以应用在更广泛的产品上,可以说上可高楼大厦,中可飞机汽车、小可手机服装……只要贴上薄膜就能发电!楼主,这样能理解了吧?薄膜发电能干什么?你可以搜索“薄膜大赛”,上面有很多关于薄膜产品的奇思妙想。

什么是薄膜发电

3,旱能薄膜发电是什么

汉能采用的是薄膜发电,现在市场上采用的都是晶硅发电,薄膜转换效率低6%_10%,晶硅分两种:单晶硅(转换效率16%~18%)多晶硅(转换效率15%~17%)
软盘育秧是近几年来宽床开闭式旱育秧基础上发展起来的旱育秧技术,其突出特点是使用软盘育秧,培育出的秧苗整齐,叶片宽窄一致,薄厚均匀,规格化、标准化,既适合机械化插秧,更适宜人工插秧。由于这种方式育秧床土是经酸化处理或加入床土地调制剂而配制成的标准化的营养土,为秧苗生长创造出了良好的环境条件。所以秧苗生长健壮,根系发育好,即使育苗期间遇到不同程度的低温寡照或是高温干旱,大风等不利条件的影响,秧苗生长仍很正常,很少发生立枯病,青枯病,颇受欢迎。软盘育秧的好处:1、秧苗素质好,不易发病。2、能大幅度提高秧本田比例。3、能促进育秧向集约化、专业化方向发展。4、管理方便。5、降低育秧成本。

旱能薄膜发电是什么

4,什么是薄膜太阳能发电

薄膜太阳能发电即是薄膜太阳能电池技术。薄膜太阳电池可以使用在价格低廉的玻璃、塑料、陶瓷、石墨,金属片等不同材料当基板来制造,形成可产生电压的薄膜厚度仅需数μm,因此在同一受光面积之下可较硅晶圆太阳能电池大幅减少原料的用量(厚度可低于硅晶圆太阳能电池90%以上),目前实验室转换效率最高已达20%以上,规模化量产稳定效率最高约13%。薄膜太阳电池除了平面之外,也因为具有可挠性可以制作成非平面构造其应用范围大,可与建筑物结合或是变成建筑体的一部份,在薄膜太阳电池制造上,则可使用各式各样的沉积(deposition)技术,一层又一层地把p-型或n-型材料长上去,常见的薄膜太阳电池有非晶硅、CuInSe2 (CIS)、CuInGaSe2 (CIGS)、和CdTe..等。模块结构薄膜太阳能模块是由玻璃基板、金属层、透明导电层、电器功能盒、胶合材料、半导体层..等所构成的。产品应用半透明式的太阳能电池模块:建筑整合式太阳能应用(BIPV)薄膜太阳能之应用:随身折迭式充电电源、军事、旅行薄膜太阳能模块之应用:屋顶、建筑整合式、远程电力供应、国防厚度比较晶体硅(180~250μm)、单结非晶硅薄膜(600nm),叠层非晶硅薄膜(400nm~500nm)。特色1.相同遮蔽面积下功率损失较小(弱光情况下的发电性佳)2.照度相同下损失的功率较晶圆太阳能电池少3.有较佳的功率温度系数4.较佳的光传输5.较高的累积发电量6.只需少量的硅原料7.没有内部电路短路问题(联机已经在串联电池制造时内建)8.厚度较晶圆太阳能电池薄9.材料供应无虑10.可与建材整合性运用(BIPV)
太阳能发电是利用电池组件将太阳能直接转变为电能的装置。太阳能电池组件(solar cells)是利用半导体材料的电子学特性实现p-v转换的固体装置,在广大的无电力网地区,该装置可以方便地实现为用户照明及生活供电,一些发达国家还可与区域电网并网实现互补。薄膜太阳能电池是用硅、硫化镉、砷化镓等薄膜为基体材料的太阳能电池。薄膜太阳能电池可以使用质轻、价低的基底材料(如玻璃、塑料、陶瓷等)来制造,形成可产生电压的薄膜厚度不到1微米,便于运输和安装。然而,沉淀在异质基底上的薄膜会产生一些缺陷,因此现有的碲化镉和铜铟镓硒太阳能电池的规模化量产转换效率只有12%到14%,而其理论上限可达29%。如果在生产过程中能够减少碲化镉的缺陷,将会增加电池的寿命,并提高其转化效率。这就需要研究缺陷产生的原因,以及减少缺陷和控制质量的途径。太阳能电池界面也很关键,需要大量的研发投入。
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