先使用太阳能光伏发电,然后将水电解得到氢气和氧气。光伏制氢主要利用光伏发电系统所发直流电直接供应制氢站制氢用电,其技术路线涉及到固体氧化物电解槽制氢、碱性电解槽制氢、聚合物薄膜电解槽制氢等。光伏制氢
3.5%,较2019年有小幅增长。
除了传统的晶硅电池,目前还有存在一条完全不同的光伏电池技术路线薄膜型太阳能电池。
薄膜型太阳能电池的发电原理与晶硅电池相同,但应用的是一种由硫化镉、砷化镓等非
硅材料制备成的微米量级厚度的光伏材料。由于这种材料的基本产品形态为一层薄膜,故得名薄膜电池。
薄膜太阳能电池具有衰减低、重量轻、材料消耗少、制备能耗低、适合与建筑结合等特点。但由于仍处于研发的早期阶段
第一节 挪REC 一体化后力不继渐次折翅 流床法成就太阳硅业一哥
与其他多晶硅巨头如海姆洛克等传统主业是化学产业和半导体硅料不同,挪威再能公司(REC)定位就只是专注于太阳能光伏行业所需的太阳能
级硅料(Solar Grade Silicon,SGS)及太阳能光伏产业链的可再生能源公司(Renewable Energy Corporation)。
1996年年底12月成立,开始逐步迈入
应用,薄膜优点是材料使用只是晶硅的1%左右,缺点和门槛是效率低,且不一定能做的出来,更不要考虑工业化和商业化了。在晶硅电池方面,当时研究的人很多,且赵建华、王爱华等已经取得了先发优势,施干脆选择了薄膜
,并且不是常规的非晶硅薄膜和碲化镉等,而是常人不碰的晶硅薄膜。当时光伏是冷门,偏门,薄膜更是冷门,偏门,晶硅薄膜那可就是冷门中的冷门,偏门中的偏门,套用一句流行语美特斯邦威,不走寻常路。
不寻常的路
光伏产业和市场前景看好,其战略既专注通过制程改善来降低成本,更关注和储备未来的可能的新技术,尤其是薄膜。首先选择收购新南威尔士大学马丁教授的伤心太平洋太阳能光伏(Pacific Solar),希望能
将其商业化,在德国成立CSG AG,先期投资1百万欧元,参股23%,投资3500万欧元兴建25兆瓦的晶硅薄膜生产线。
由于市场的红火,客户订单和长单惊人的预约到2010, 2005年QCELL继续
重要能源供应方式加以支持,这是1974阳光计划的延续。新阳光计划规定,自1994 年起政府提供补贴给居民安装太阳能光伏发电系统,初始补贴额度接近50%,以后逐年减少。1994年光伏系统每千瓦安
/千瓦时的价格收购光伏系统所发的电,居民通常利用峰谷差,晚上23:00 之后多用电,而白天少用电,居民能够通过太阳能光伏发电可以更多补偿电费开支且可创造收益,又帮助电力公司调节峰谷差,实现双赢。一般
产出累计达到2000兆瓦,光伏渐渐的从一个不起眼的角落开始走向工业界、电子业界的视野。
从20世纪50年代太阳能光伏电池在贝尔实验室诞生,从人造卫星上天,那只是瓦的时代,到二十世纪七十年代石油危机
,2002年还有几个伟大的世界级太阳能公司开始步入光伏江湖,在美国,代表世界最高效率的晶硅太阳电池的Sunpower 和代表薄膜最高效率的First Solar也分别步入各自的里程碑,又有谁能想到
行业大佬如京瓷、夏普等一起布局光伏产业。1975年,三洋选择从非晶硅太阳能光伏电池研发项目入手,开始布局光伏电池研发,与京瓷和夏普有所差异化竞争,三洋选择了非晶硅薄膜电池作为突破方向,这在当时是第二代
新技术、新应用和新产品。BP Solar默默无闻的为产业做了许多先烈探路式的开发研究,如BP 研究薄膜碲化镉(CdTe)18年,直到2002年放弃,可惜未能经历黎明前的黑暗。而大洋彼岸的美国
,另外一方面作为替代能源希望之星的太阳能光伏被进一步赋予期望,太阳能光伏的科研和商业化也开始以星星之火可以燎原的资源一步一步的发展起来。
1974年美国联邦议会更通过太阳能研究和示范法案以减轻美国对石油
太阳能光伏的科研和商业化步伐,由此在二十世纪下半叶第一次政府扶持下的太阳能光伏如火如荼的发展起来。
就是在这样的背景下,Dr. Lindmeyer 和 Dr. Varadi 创立了Solarex
各国的石油和能源安全供给体系,另外一方面作为替代能源希望之星的太阳能光伏被进一步赋予期望,太阳能光伏的科研和商业化也开始以星星之火可以燎原的资源一步一步的发展起来。
1974年美国联邦议会更通过
第一次在国家如此大规模的扶持和推动太阳能光伏的科研和商业化步伐,由此在二十世纪下半叶第一次政府扶持下的太阳能光伏如火如荼的发展起来。
二十世纪七十年代初,世界各国在石油危机后开始关注和投入资源研究