的半导体材料(简称III-V),最常见的是砷化镓。 太阳能电池晶元抗断裂强度检测装置(NREL供图)第二个方面是传统的单晶硅研究。NREL的工作侧重于复合层叠电池,通过将性能最佳的特殊单元模块加装在
双结电池顶部,来吸收光谱中特定频段的太阳能。该技术会将太阳能电池的发电效率提高百分之十。全球有多个课题组在开展此项工作,无论使用晶体生长技术还是粘合技术,如何提高该种复合电池的发电效率始终是一大技术
列元素制成的半导体材料(简称III-V),最常见的是砷化镓。太阳能电池晶元抗断裂强度检测装置(NREL供图)第二个方面是传统的单晶硅研究。NREL的工作侧重于复合层叠电池,通过将性能最佳的特殊单元模块
加装在双结电池顶部,来吸收光谱中特定频段的太阳能。该技术会将太阳能电池的发电效率提高百分之十。全球有多个课题组在开展此项工作,无论使用晶体生长技术还是粘合技术,如何提高该种复合电池的发电效率始终是一大
电池耗硅量下降25%,骨干企业单晶、多晶及硅基薄膜电池转换效率由16.5%、16%、6%增至了19%、17.5%、10%;光伏发电系统投资由25元/瓦降至9元/瓦。不过,正如新常态下,中国经济要着力
将每兆瓦晶硅电池投资下降了逾55%,每瓦电池耗硅量下降了25%(2010年至今)后,是否也应该反思,继续压缩成本的空间究竟还有多大?要知道,相对于成本的下降,2010年至今,几乎占到全国太阳能电池及
的另一重点,包括低成本的晶硅电池、薄膜电池以及一些新型高效太阳能电池。在晶硅电池方面,主要面对完全大规模产业化的晶硅电池和高效电池来进行研究。此次提出来整个P型单晶电池的平均效率,是指生产线的生产效率
要大于23%,并且提出了一些规模化的要求。关于薄膜电池,则是在产业化方面进行攻关,并重点强调了晶硅电池很难替代的一些特性,比如柔性和配合。在新型高效太阳能电池方面,主要涉及对一些新技术的探索。基于
%以上;每兆瓦经硅电池投资下降超过55%,每瓦电池耗硅量下降25%,骨干企业单晶、多晶及硅基薄膜电池转换效率由16.5%、16%、6%增至了19%、17.5%、10%;光伏发电系统投资由25元/瓦降至9
,是否也应该反思,继续压缩成本的空间究竟还有多大?
要知道,相对于成本的下降,2010年至今,几乎占到全国太阳能电池及组件产量99%的晶体硅电池、组件的转换效率仅仅提升了1.5个百分点(《黄皮书
%以上;每兆瓦经硅电池投资下降超过55%,每瓦电池耗硅量下降25%,骨干企业单晶、多晶及硅基薄膜电池转换效率由16.5%、16%、6%增至了19%、17.5%、10%;光伏发电系统投资由25元/瓦降至9
太阳能电池及组件产量99%的晶体硅电池、组件的转换效率仅仅提升了1.5个百分点(《黄皮书》数据为16%至17.5%)。
针对这一问题,国家应对气候变化战略研究和国际合作中心主任李俊峰不久前在首届中国
。
高效晶硅电池的规模化
电池方面,仍然是十三五光伏科技研究的另一重点,包括低成本的晶硅电池、薄膜电池以及一些新型高效太阳能电池。
在晶硅电池方面,主要面对完全大规模产业化的晶硅电池
,可再生能源领域总共分了六个方向,包括太阳能、风能、生物质、地热、海洋能。具体到光伏,也确定了六个大方向,大型光伏电站、分布式、高效低成本的晶硅电池、太阳能电池、光伏系统实证与测试技术等。
光伏方面
实验室转化率已达19.6%,量产转化率已达15.7%。同时,德国高科技设备制造商Manz集团在北京宣布研制出CIGS薄膜太阳能电池实验室转换率由21%提升至21.7%,再次刷新世界纪录。CIGS薄膜电池
约11.8GW,其中分布式光伏约为7.6GW,占比超过60%。
目前,光伏发电中的太阳能电池以晶体硅太阳电池为主,但随着其转换效率提升所需付出的投资成本越来越大,多晶硅面临着耗能、转换效率提升
投资下降超过55%,每瓦电池耗硅量下降25%,骨干企业单晶、多晶及硅基薄膜电池转换效率由16.5%、16%、6%增至了19%、17.5%、10%;ink"光伏发电系统投资由25元/瓦降至9元/瓦。不过,正如
兆瓦晶硅电池投资下降了逾55%,每瓦电池耗硅量下降了25%(2010年至今)后,是否也应该反思,继续压缩成本的空间究竟还有多大?要知道,相对于成本的下降,2010年至今,几乎占到全国太阳能电池及
的另一重点,包括低成本的晶硅电池、薄膜电池以及一些新型高效太阳能电池。在晶硅电池方面,主要面对完全大规模产业化的晶硅电池和高效电池来进行研究。此次提出来整个P型单晶电池的平均效率,是指生产线的生产效率
要大于23%,并且提出了一些规模化的要求。关于薄膜电池,则是在产业化方面进行攻关,并重点强调了晶硅电池很难替代的一些特性,比如柔性和配合。 在新型高效太阳能电池方面,主要涉及对一些新技术的探索。基于