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發(fā)布時間:2024-01-30 來源:元祿光電
作為第三代非硅薄膜電池的代表,鈣鈦礦電池從出世以來一直備受關注,光伏制造商、資本市場、研發(fā)團體,都對鈣鈦礦太陽能電池給予很大期待。
跟市場上常見的晶硅太陽能電池相比,鈣鈦礦電池吸光能力是晶硅的10倍以上,轉(zhuǎn)換效率在不斷提高,而且比較輕薄,應用場景豐富,材料制造成本比較低。缺點是穩(wěn)定性比較差,使用壽命比較短。
但圍繞鈣鈦礦的技術(shù)創(chuàng)新和改進正在不斷突破,有些專注于鈣鈦礦與晶硅的混合,形成疊層太陽能,也有研究團隊,為了提高效率,開發(fā)出雙面鈣鈦礦電池。
日前,美國能源部國家可再生能源實驗室(NREL)的一個研究小組聲稱,他們新開發(fā)的雙面鈣鈦礦太陽電池實現(xiàn)了91%-93%的雙面性。
該實驗研究稱,雙面鈣鈦礦電池有可能比單面鈣鈦礦電池多生產(chǎn)20%的電量。
這項題為 "高效雙面單結(jié)鈣鈦礦太陽電池"的研究發(fā)表在《焦耳》雜志上。
01
背面接收反射光接近正面效率
所謂雙面鈣鈦礦太陽能電池,顧名思義,就是正反兩面都可以捕捉太陽光,從而實現(xiàn)發(fā)電,背面捕捉的太陽光,主要來自組件下方的反射光。
吸收反射光,效率會不會大打折扣?
目前單面太陽能電池的效率達到了創(chuàng)紀錄的26%。這次NREL宣稱,他們反面的效率是正面的91-93%,算下來反面效率也可達24%左右,效果還是很不錯的。
這是怎么實現(xiàn)的呢?
研究人員稱,他們設計出一種厚度經(jīng)過改良的雙面鈣鈦礦太陽能電池,在雙面光照下實現(xiàn)了非常接近的效率。他們利用光學和電學模擬確定了電池所需的厚度。
為了吸收太陽光譜某些部分的大部分光子,雙面太陽電池正面的鈣鈦礦層必須足夠厚,但又不能太厚以免阻擋光子。研究小組還確定了背面電極的理想厚度,從而盡量減少電阻損耗。
根據(jù)模擬值指導,研究小組設計出精確厚度為850納米的雙面電池。這比人類頭發(fā)厚度小多了,人類頭發(fā)的厚度約為7萬納米。
研究人員將電池置于兩個太陽能模擬器之間,用于評估通過雙面照明獲得的效率。直射光瞄準正面,背面則接收反射光。隨著反射光與正面照明光比例的增加,鈣鈦礦電池的效率也隨之提升。
02
雙面鈣鈦礦更經(jīng)濟
NREL表示,雙面鈣鈦礦電池的目標是使正面效率與單面效率持平,多種商業(yè)電池的單面效率已公布,例如 Oxford PV的28.6%,而背面效率則非常接近這些水平。在測試電池中,正面轉(zhuǎn)換效率為23%,背面轉(zhuǎn)換效率為正面效率的91-93%。
NREL化學與納米科學中心資深科學家 Kai Zhu表示:"這種鈣鈦礦電池的任何一面都可以非常有效地運行。"
他補充表示,雖然生產(chǎn)成本比單面電池高,但從長遠來看,雙面鈣鈦礦發(fā)電量可比單面電池高出10-20%,證明雙面鈣鈦礦更經(jīng)濟。
NREL 的研究由美國能源部太陽能技術(shù)辦公室資助,目前尚處于假設階段。
目前,單面鈣鈦礦電池尚未大規(guī)模生產(chǎn),更不用說雙面電池了。業(yè)界認為,鈣鈦礦可能會從屋頂和小規(guī)模項目開始進入太陽能光伏市場。在這些項目中,高效率比安裝成本更為關鍵,而這首先需要單面技術(shù)的創(chuàng)新。目前,這正是那些希望將這項技術(shù)推向市場的人所關心的主要問題。
不過,雙面太陽能是科研界不斷探索的方向。
此前,荷蘭能源研究中心(ECN)宣布,已成功研發(fā)出一種效率高達30.2%的雙面串聯(lián)鈣鈦礦太陽能電池,比常規(guī)太陽能電池的效率(約20%-22%)高出三分之一。
該電池采用了鈣鈦礦薄膜技術(shù)、晶體硅技術(shù)和雙面硅技術(shù),除正面吸收陽光發(fā)電外,其背面也能接收來自環(huán)境的散射光和反射光進行發(fā)電,因此擁有更高的綜合發(fā)電效率,成功突破了單面太陽能電池的上限,實現(xiàn)了30.2%的高光電轉(zhuǎn)換效率。
在中國,雙面晶硅太陽能已經(jīng)有使用案例。華電天津海晶100萬千瓦“鹽光互補”光伏項目,就是使用雙面太陽能。“鹽光互補”電站新增雙面發(fā)電的設計,不僅光伏面板朝上的一面可直接進行電能轉(zhuǎn)換,背面還可以吸收水面反射上來的陽光,可使光伏電站的發(fā)電效率提升5%-7%。
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