深度报告:2019年异质结技术路线与产能汇总

来源:索比光伏网发布时间:2019-04-02 09:43:15
 近日,德国taiyangnews杂志发布了《异质结太阳能技术(2019 版)》,报告内容涵盖了异质结技术发展概述、异质结工艺介绍、异质结装备产业化发展、全球主要异质结电池产能及成本控制等。

报告还重点对异质结市场规模和国内重点几家企业如钧石能源等进行了深入分析,通过本报告,相信对异质结产业将会有更深入的了解。

技术路线


晶体硅技术路线图


过去5年HJT电池转换效率世界纪录


HJT主要生产厂商及电池转换效率

异质结电池是世界最高效的晶硅电池之一,从松下的图表可以看出,松下公司的异质结电池从2000年的20%转换效率到2014年已经提升到了25.6%。

在中国,钧石能源是异质结太阳能电池技术的代表。这家中国公司最初是致力于薄膜光伏事业,并从原材料、设备、设备整合、工艺流程、组件制造及太阳能电站项目等上下游供应链全面开发。钧石能源首席技术官王树林说:这也是为什么我司能实现异质结电池技术的原因。钧石能源从2010年开始就已经开始研发这个技术。在2018年的调研中,钧石能源的异质结电池产能已达到500MW,产线平均效率为22.6%;2019年,钧石能源的产能超过了600MW,产线平均效率为23%,在建的新产线效率将超过25%。

产能分布

 

主要HJT产商及产能

生产设备


PECVD工艺—单元处理的转换成本分解


TOC沉积工艺技术概览

PECVD设备已经成为异质结电池生产的常规流水线设备,PECVD设备供应商包括瑞士的梅耶博格、INDEO tec公司、台湾的ARCHERS系统和中国的钧石能源和理想能源公司。

钧石能源同时也提供应用于TCO层的PVD工装。与成熟的生产制造系统一样,钧石能源的PVD工装可同时应用于硅片的双面的TCO层。另外,PVD工装也将沉积铜种子电极为黄光显影工序做准备。这就意味着TCO和种子铜图形已经在同一系统中完成沉积。PVD系统显示出良好的产量水平即每小时3300片硅片,正常运作时间90%。

成本控制


上图是不同电池技术的产出和LCOE的对比图,上图直观的显示,异质结将是更好的选择:与其他商用光伏技术相比,HJT双相技术的发电量和LCOE分别为1787KWh/KWp/年和3.88美分,是同类产品中最好的。

增长潜力

尽管不同产商、机构对未来几年HJT市场份额的预测不尽相同,但是对于HJT未来的发展都保持着同样的乐观态度:

ITRPV 机构预测,HJT的市场份额将从2018年的3%增加到2025年的10%。

梅耶博格公司预测,HJT的市场份额2020年将达到8%,2023年达到10%。

CEA-INES公司Ribeyron预测,2020年前,HJT将通过新的运营商、扩建和翻新,实现全球装机容量新增4至5GW。

钧石能源预测,2021年至2023年,HJT装机容量将扩产10GW。到2025年,HJT的市场份额将有望达到25%!

索比光伏网 https://news.solarbe.com/201904/02/304685.html

责任编辑:zhoutianwei
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
华晟新能源出席第八届国际异质结大会,分享HJT前沿进展与产业化洞见来源:华晟新能源 发布时间:2025-12-03 13:41:20

华晟新能源首席科学家王文静博士应邀出席,发表主题演讲并参与高端对话,向世界展示了华晟在异质结技术领域的深厚积淀与前瞻布局。他系统性地展示了华晟在HJT电池研发与大规模量产中取得的里程碑式成果。

通威受邀出席第8届国际异质结论坛暨钙钛矿叠层论坛,分享HJT技术最新成果来源:通威股份 发布时间:2025-12-03 09:14:40

通威股份光伏技术中心龙巍博士受邀发表主题演讲,向全球光伏行业展示了通威在异质结技术领域的领先成果与产业化战略。通威计划于2026年推出量产版780W级HJT组件,为全球客户提供更高发电收益的解决方案。通威作为全球首家跻身《财富》世界500强的光伏企业,始终以技术创新引领行业变革,持续突破效率与成本极限。

一道新能出席光伏CTO峰会 深度刨析技术路线抉择与生态构建来源:一道新能 发布时间:2025-11-24 13:56:40

11月17-20日,2025第八届中国国际光伏与储能产业大会在成都召开,全球光储行业权威专家、领军企业家及政企学研代表汇聚一堂,以“光储深度融合,赋能双碳未来”为主题,直击产业技术迭代与价值重构等核心议题。在同期举行的首届光伏CTO峰会暨技术创新大会上,一道新能CTO宋登元博士作为对话嘉宾受邀参加CTO圆桌论坛,并发表《创新引领与前瞻布局:一道新能高效光伏技术与未来方向》主旨演讲,围绕先进光伏技术路线演进展开深度分享,前瞻性观点引发行业共鸣。同时,一道新能凭借技术领先性与卓越的市场表现,一举斩获PESIC 2025“中国光储前沿技术贡献奖”、“2025年度卓越组件企业奖”、“2025年度光伏组件优质企业”三项重磅奖项。

琏升光伏异质结(HJT)多分片组件全球首秀,引爆蓉城来源:投稿 发布时间:2025-11-21 16:54:50

异质结技术引领,开启异质结光伏新纪元琏升光伏是全球N型异质结技术领域的核心企业之一,聚焦第三代N型异质结电池技术的研发与量产,其眉山8GW高效异质结电池项目从动工到投产仅用206天,创下行业速度纪录。琏升光伏将技术创新视为企业发展的驱动力,积蓄大批异质结电池技术专业人才,获得异质结相关专利技术共计80余项。经过长期耕耘沉淀,琏升光伏在异质结关键技术研发、产能建设、降本增效等方面均处于行业领先地位。

技术赋能,价值共赢!琏升光伏天王星Pro、金星Pro异质结(HJT)多分片组件重磅发布来源:投稿 发布时间:2025-11-21 16:52:08

11月19日,琏升光伏在2025第八届中国国际光伏与储能产业大会上正式推出天王星Pro和金星Pro两款异质结多分片组件,凭借异质结领域技术沉淀与全球领先的量产能力,从功率效率、产品可靠性到客户价值实现全方位升级,为集中式、分布式等全场景应用提供更优解,引发行业广泛关注。

技术破局,价值引领!琏升光伏天王星Pro、金星Pro异质结(HJT)多分片组件重磅发布来源:索比光伏网 发布时间:2025-11-21 09:51:48

11月19日,琏升光伏在2025第八届中国国际光伏与储能产业大会上正式推出天王星Pro和金星Pro两款异质结多分片组件,凭借异质结领域技术沉淀与全球领先的量产能力,从功率效率、产品可靠性到客户价值实现全方位升级,为集中式、分布式等全场景应用提供更优解,引发行业广泛关注。

华晟新能源出席首届光伏CTO峰会,深度探讨HJT技术前沿进展与发展路径来源:华晟新能源 发布时间:2025-11-21 07:54:24

华晟新能源首席科学家王文静应邀出席,发表主题演讲《HJT电池的技术进展》,并参与CTO圆桌对话,与行业同仁共探技术破局与产业协同发展之路。针对HJT技术的产业化进展,王文静指出,作为较早起步的技术路线,HJT在效率潜力与材料创新方面持续展现出独特价值。未来,华晟将继续深化技术攻关,携手产业链伙伴共同构建高效、可靠、可持续的光伏技术生态,为全球能源转型贡献中国智慧与华晟力量。

AM:聚合物-钙钛矿微晶异质结用于自供电光学传感与通信来源:知光谷 发布时间:2025-11-18 09:23:56

准外延聚合物-钙钛矿界面是推动下一代光电子器件的关键,具有高效的激子解离和载流子传输特性。这些发现凸显了精密设计的聚合物-钙钛矿微晶异质结在突破当前性能瓶颈方面的重要性,为开发具有卓越性能和可靠性的可扩展、超快光子器件铺平了道路。研究亮点:成品率飞跃与界面创新:通过优化电极图案与准外延生长工艺,将功能性聚合物-钙钛矿微晶异质结的制备成品率从5%大幅提升至38%,为实现可扩展制备奠定了坚实基础。

AFM综述:范德华异质结中的界面工程:通过结构与功能修饰提升光电探测器效率来源:知光谷 发布时间:2025-11-17 09:38:32

二维材料及其范德华异质结构在光电器件中展现出巨大潜力,尤其是在光电探测器方面。界面工程已成为材料科学中的核心策略,通过调控层间相互作用、能带排列和电荷转移动力学,显著提升光电探测器的性能。最后,文章展望了未来研究方向,包括利用机器学习优化光电探测技术。新兴应用前景广阔,如偏振敏感探测、多光谱成像等,结合机器学习辅助设计,推动光电探测器向多功能、智能化方向发展。

深度解码:走进华晟新能源高效异质结智造体系来源:华晟新能源 发布时间:2025-10-24 14:24:17

作为全球首家实现异质结全产业链布局的企业,华晟的高效异质结年产能达20GW,已向全球80多个国家和地区累计交付超13GW产品。随着异质结技术的持续进化与规模化普及,华晟将继续凭借其全产业链整合能力与创新能力,推动光伏产业向更高效、更可靠的方向发展,为全球能源转型提供持续的技术动力。

Science:表面硫化构建异质结,助力倒置钙钛矿太阳电池效率与稳定性双突破!来源:先进光伏 发布时间:2025-09-15 09:03:36

结论展望本研究通过表面硫化构建Pb-S键异质结,首次实现倒置钙钛矿电池效率突破24%,同时解决长期困扰的界面稳定性与离子迁移问题。该创新不仅验证了“强化学键合-能级调控-晶格匹配”的协同机制,还为钙钛矿界面工程提供新思路——通过构建稳定无机-有机杂化界面,平衡效率与稳定性。这项研究为高效、稳定又环保的钙钛矿电池商业化扫清核心障碍,未来清洁能源普及再添强动力。