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非晶硅電池板在光伏建筑一體化(BIPV)上的應(yīng)用

來(lái)源:中國(guó)幕墻網(wǎng)收集整理  作者:劉紅維 程學(xué)東  日期:2006-9-1
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  摘要:太陽(yáng)能光電池板安裝在建筑物上,構(gòu)成光電幕墻,其不但具有幕墻的功能,同時(shí)又能產(chǎn)生電能,形成光伏建筑一體化。
  主題詞:
  光電幕墻 photoelectricity curtain wall
  晶體硅電池 crystal silicon cell
  非晶硅電池 amorphous silicon cell
  光伏建筑一體化Building Integrated
  Photovoltaics(BIPV)
  1、前言
  中國(guó)是全球人均能源保有量最低的國(guó)家之一,但人均能源消費(fèi)量居世界第二,中國(guó)的經(jīng)濟(jì)總量排名世界第三,但電力消耗卻緊次于美國(guó); 能源的緊缺成為中國(guó)乃至世界各國(guó)家發(fā)展的主要問(wèn)題,解決能源緊缺的問(wèn)題成為各國(guó)首當(dāng)其沖的任務(wù)。化石能源的資源的有限性和開(kāi)發(fā)利用帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題嚴(yán)重制約著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。可再生能源資源豐富、分布廣泛、環(huán)境影響小、可持續(xù)利用。加快可再生能源的開(kāi)發(fā)利用是解決我國(guó)能源和環(huán)境問(wèn)題的重要途徑和措施。中國(guó)和世界常規(guī)能使用及規(guī)劃見(jiàn)下圖源;

  我國(guó)是耗能大國(guó),建筑能耗占全社會(huì)總能耗的25%,其中建筑采暖、空調(diào)、照明占14%,建筑建造能耗為11%,今后比例還可能有所上升,因此,我國(guó)政府在“十一五”規(guī)劃綱要(草案)中,明確提出我國(guó)將建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)。規(guī)劃綱要中提出,到2010年,GDP單位能耗要降低20%,為此,可再生能源,特別是太陽(yáng)能的有效利用,將對(duì)我國(guó)的能源結(jié)構(gòu)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。節(jié)能的65%主要由建筑圍護(hù)系統(tǒng)承擔(dān),因此,通過(guò)建筑一體化設(shè)計(jì),更廣泛的推廣使用光電幕墻有著重要的意義。
  2、光電的發(fā)展歷史
  早在1839年,法國(guó)科學(xué)家貝克雷爾(Becqurel)就發(fā)現(xiàn),光照能使半導(dǎo)體材料的不同部位之間產(chǎn)生電位差。這種現(xiàn)象后來(lái)被稱為“光生伏打效應(yīng)”,簡(jiǎn)稱“光伏效應(yīng)”。1954年,美國(guó)科學(xué)家恰賓和皮爾松在美國(guó)貝爾實(shí)驗(yàn)室首次制成了實(shí)用的單晶硅太陽(yáng)電池,誕生了將太陽(yáng)光能轉(zhuǎn)換為電能的實(shí)用光伏發(fā)電技術(shù)。太陽(yáng)電池工作原理的基礎(chǔ)是半導(dǎo)體PN結(jié)的光生伏打效應(yīng),就是當(dāng)物體受到光照時(shí),物體內(nèi)的電荷分布狀態(tài)發(fā)生變化而產(chǎn)生電動(dòng)勢(shì)和電流的一種效應(yīng)。即當(dāng)太陽(yáng)光或其他光照射半導(dǎo)體的PN結(jié)時(shí),就會(huì)在PN結(jié)的兩邊出現(xiàn)電壓,叫做光生電壓,使PN結(jié)短路,就會(huì)產(chǎn)生電流。

  光伏發(fā)電是利用半導(dǎo)體界面的光生伏特效應(yīng)而將光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿囊环N技術(shù)。這種技術(shù)的關(guān)鍵元件是太陽(yáng)能電池。太陽(yáng)能電池經(jīng)過(guò)串聯(lián)后進(jìn)行封裝保護(hù)可形成大面積的太陽(yáng)電池組件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏發(fā)電裝置。光伏發(fā)電的優(yōu)點(diǎn)是較少受地域限制,因?yàn)殛?yáng)光普照大地;光伏系統(tǒng)還具有安全可靠、無(wú)噪聲、低污染、無(wú)需消耗燃料和架設(shè)輸電線路即可就地發(fā)電供電及建設(shè)同期短的優(yōu)點(diǎn)。
  光伏發(fā)電的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀自從1954年第一塊實(shí)用光伏電池問(wèn)世以來(lái),太陽(yáng)光伏發(fā)電取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。但比計(jì)算機(jī)和光纖通訊的發(fā)展要慢得多。其原因可能是人們對(duì)信息的追求特別強(qiáng)烈,而常規(guī)能源還能滿足人類對(duì)能源的需求。1973年的石油危機(jī)和90年代的環(huán)境污染問(wèn)題大大促進(jìn)了太陽(yáng)光伏發(fā)電的發(fā)展。其發(fā)展過(guò)程簡(jiǎn)列如下: 1893年 法國(guó)科學(xué)家貝克勒爾發(fā)現(xiàn)“光生伏打效應(yīng)”,即“光伏效應(yīng)”。1930年朗格首次提出用“光伏效應(yīng)”制造“太陽(yáng)電池”,使太陽(yáng)能變成電能。1941年 奧爾在硅上發(fā)現(xiàn)光伏效應(yīng)。 1954年 恰賓和皮爾松在美國(guó)貝爾實(shí)驗(yàn)室,首次制成了實(shí)用的單晶太陽(yáng)電池,效率為6%。同年,韋克爾首次發(fā)現(xiàn)了砷化鎵有光伏效應(yīng),并在玻璃上沉積硫化鎘薄膜,制成了第一塊薄膜太陽(yáng)電池。 1955年 吉尼和羅非斯基進(jìn)行材料的光電轉(zhuǎn)換效率優(yōu)化設(shè)計(jì)。同年,第一個(gè)光電航標(biāo)燈問(wèn)世。美國(guó)RCA研究砷化鎵太陽(yáng)電池。 1957年 硅太陽(yáng)電池效率達(dá)8%。 1958年 太陽(yáng)電池首次在空間應(yīng)用,裝備美國(guó)先鋒1號(hào)衛(wèi)星電源。1990年 德國(guó)提出“2000個(gè)光伏屋頂計(jì)劃”,每個(gè)家庭的屋頂裝3~5kWp光伏電池。 1995年 高效聚光砷化鎵太陽(yáng)電池效率達(dá)32%。 1997年 美國(guó)提出“克林頓總統(tǒng)百萬(wàn)太陽(yáng)能屋頂計(jì)劃”,在2010年以前為100萬(wàn)戶,每戶安裝3~5kWp。自1996年以來(lái),世界光伏發(fā)電高速發(fā)展。表現(xiàn)在幾種主要太陽(yáng)電池效率不斷提高,總產(chǎn)量年增幅保持在30%~40%,1998年已達(dá)200MWp/a;應(yīng)用范圍越來(lái)越廣,尤其是光伏技術(shù)的屋頂計(jì)劃,為光伏發(fā)電展現(xiàn)了無(wú)限光明的前途。

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