技术创新最显而易见的体现。到目前为止,汉能全球累计专利申请达到10200件,仅2018年,汉能平均每天专利申请超30件;《中国产业2018年基本情况及2019年展望报告》中指出,汉能砷化镓薄膜单结电池转化率
达到29.1%,第六次刷新世界纪录。中国可再生能源学术大会上发布的8项中国太阳能电池转换效率纪录,汉能独占4项,继续保持在薄膜太阳能技术领域的全球领导者地位,其开发研制的发电瓦、发电墙、发电路等新型
、汉能集团共同投资建设的大同大昶移动能源产业园在争当全国能源排头兵的征程中战略地位显著。
据山西新闻联播近日报道,在同煤集团大昶移动能源产业园的柔性薄膜太阳能电池组件的生产车间里,设备和工作人员正在满负荷
2.5毫米电池板即可实现城市照明、手机充电,产品在市场中的认可度逐渐提高。园区生产的柔性薄膜太阳能电池产品具有轻、薄、柔等特点,是光伏电池领域最高精尖的产品。今年一开年,订单纷至沓来。
大昶移动能源
,而光电转换率较高的材料如砷化镓(galliumarsenide,GaAs)也通常包含单晶硅薄膜材料。上述材料都因其独特的性能而用于特定的光伏发电领域。这些特性包括:结晶度、带隙大小、吸收性能和加
导读: 阳能发电作为清洁能源领域的佼佼者目前备受业界关注。如果对此感兴趣,就带你了解太阳能电池的构成和相关的光伏材料。
太阳能发电作为清洁能源领域的佼佼者目前备受业界关注。如果对此感兴趣,就带你
。
要真正了解汉能集团,得从太阳能发电技术说起。光伏发电技术的关键元件是太阳能电池,目前主要应用于光伏发电的电池都是基于半导体技术,分为两种,一种是比较传统也更成熟的晶硅电池;另一种就是薄膜太阳能电池
,它的厚度最薄不到一微米,比头发丝还细几十倍。汉能的薄膜发电技术,就是借助薄膜太阳能电池将太阳能转化为电能。目前掌握这一核心技术的国家只有美国、日本、和欧洲少数几个国家。
汉能集团薄膜
带来了显著的成本差异。 图3:钙钛矿薄膜的微晶结构 钙钛矿材料的吸光能力也远远超过晶硅材料。晶硅太阳能电池中硅片的厚度通常为160至180微米,而钙钛矿太阳能电池中钙钛矿层的厚度仅为0.3微米
,碲化镉、铜铟镓硒、砷化镓等材料。这些材料在其他尖端技术应用领域也有着广泛应用前景,已被作为战略性材料受到重点关注。如果这些材料没有得到恰当的回收与循环利用,将会造成极大的浪费。
1.光伏组件
年以前电子产品回收率需要达到85%以上,其中材料的再循环率要达到80%以上。
(2)日本
2000年4月日本太阳能发电协会(JPEA)组建了太阳能电池循环再利用实施小组
其保持的中国纪录,并跻身国际一流行列。这是继去年11月汉能砷化镓薄膜单结电池转换效率以29.1%刷新世界纪录,并被NASA带到国际空间站后,汉能薄膜太阳能技术取得的又一个重大突破。 汉能SHJ
晶硅PERC(钝化发射极及背接触)电池是目前最先进的太阳能电池技术之一,其量产转换效率已达到22%,并且相较薄膜电池或传统铝背场(BSF)电池, PERC电池的度电成本优势显著。
当前的问题是
,哪项技术将成为新一代太阳能技术?
仅采用单一吸收体材料的太阳能电池在提高转换效率方面的潜力非常有限,其效率增益空间主要取决于吸收体的 禁带宽度 。图1所示为热力学(细致平衡)效率极限与禁带的关系
晶硅PERC(钝化发射极及背接触)电池是目前最先进的太阳能电池技术之一,其量产转换效率已达到22%,并且相较薄膜电池或传统铝背场(BSF)电池, PERC电池的度电成本优势显著。
当前的问题是
,哪项技术将成为新一代太阳能技术?
仅采用单一吸收体材料的太阳能电池在提高转换效率方面的潜力非常有限,其效率增益空间主要取决于吸收体的 禁带宽度 。图1所示为热力学(细致平衡)效率极限与禁带的关系
系统。每个路灯、每个草坪景观灯上,都有自己的太阳能电池。凉亭、会议室顶上则铺设了半透明的薄膜太阳能电池。
太阳能路灯,并不算新鲜事。经过这些年的技术积累和实践之后我们发现,这样的公园完全有自给自足
的发电能力。园区建设者之一、来自汉能移动能源控股集团的工程师说。
如园区中的凉亭,亭子顶上40多平方米的面积,安装了7千瓦时的薄膜太阳能电池,除去夜晚、阴天,行业里一般按照每天日照4个半小时