陜西質(zhì)量太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)設(shè)計

來源: 發(fā)布時間:2023-03-03

    該光源系統(tǒng)的主要參數(shù)是:輸入電壓DC=12V,燈管功率9W,輸出光效315Lm/支,連續(xù)啟動次數(shù)>1500次。③自激單管振蕩電路,燈絲串聯(lián)繼電器預(yù)熱啟動方式。④自激單管振蕩(簡單式)電路等方式的高效節(jié)能綠色光源。太陽能發(fā)電太陽能電池太陽能發(fā)電原理太陽能電池是一對光有響應(yīng)并能將光能轉(zhuǎn)換成電力的器件。能產(chǎn)生光伏效應(yīng)的材料有許多種,如:單晶硅,多晶硅,非晶硅,砷化鎵,硒銦銅等。它們的發(fā)電原理基本相同,現(xiàn)以晶體硅為例描述光發(fā)電過程。P型晶體硅經(jīng)過摻雜磷可得N型硅,形成P-N結(jié)。吉光光電當光線照射太陽能電池表面時,一部分光子被硅材料吸收;光子的能量傳遞給了硅原子,使電子發(fā)生了躍遷,成為自由電子在P-N結(jié)兩側(cè)集聚形成了電位差,當外部接通電路時,在該電壓的作用下,將會有電流流過外部電路產(chǎn)生一定的輸出功率。這個過程的實質(zhì)是:光子能量轉(zhuǎn)換成電能的過程。太陽能發(fā)電生產(chǎn)生產(chǎn)過程大致可分為五個步驟:a、提純過程b、拉棒過程c、切片過程d、制電池過程e、封裝過程。以單晶硅為例,其生產(chǎn)過程可分為:工序一:硅片清洗制絨目的在于進行表面處理,清零表面油污和金屬雜質(zhì);去除硅片表面的切割損壞層。在硅片表面制作絨面,形成減反射織構(gòu),降低表面反射率。實用的單晶硅太陽電池,誕生了將太陽光能轉(zhuǎn)換為電能的實用光伏發(fā)電技術(shù)。陜西質(zhì)量太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)設(shè)計

    但是也有其缺點:1、地理分布、季節(jié)變化、晝夜交替會嚴重影響其發(fā)電量,當沒有太陽的時候就不能發(fā)電或者發(fā)電量很小,這就會影響用電設(shè)備的正常使用;2、能量的密度低,當大規(guī)模使用的時候,占用的面積會比較大,而且會受到太陽輻射強度的影響;3、光伏系統(tǒng)的造價還比較高,系統(tǒng)成本40000~60000元/kW,初始投資高嚴重制約了其寬光應(yīng)用;4、年發(fā)電時數(shù)較低,平均1300h;5、精細預(yù)測系統(tǒng)發(fā)電量比較困難。太陽能發(fā)電現(xiàn)狀與應(yīng)用太陽能發(fā)電現(xiàn)狀太陽能的使用主要分為幾個方面:家庭用小型太陽能電站、大型并網(wǎng)電站、建筑一體化光伏玻璃幕墻、太陽能路燈、風光互補路燈、風光互補供電系統(tǒng)等,風光互補系統(tǒng)。太陽能的利用還不是很普及,利用太陽能發(fā)電還存在成本高、轉(zhuǎn)換效率低的問題,但是太陽能電池在為人造衛(wèi)星提供能源方面得到了應(yīng)用。太陽能是太陽內(nèi)部或者表面的黑子連續(xù)不斷的核聚變反應(yīng)過程產(chǎn)生的能量。地球軌道上的平均太陽輻射強度為1369w/㎡。地球赤道的周長為40000km,從而可計算出,地球獲得的能量可達173000TW。在海平面上的標準峰值強度為1kw/m2,地球表面某一點24h的年平均輻射強度為㎡,相當于有102000TW的能量,人類依賴這些能量維持生存。陜西質(zhì)量太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)設(shè)計一般有高壓變壓器、逆變變壓器、高壓開關(guān)柜(35KV)(10KV)以及低壓開關(guān)柜、太陽能光板。

    而真正意義上的綠色照明至少還包括:照明系統(tǒng)的高效率,高穩(wěn)定性,高效節(jié)能的綠色光源等。目前成功地把太陽能組件和建筑構(gòu)件加以整合,如太陽能屋面(頂)、墻壁及門窗等,實現(xiàn)了"光伏--建筑照明一體化(BIPV)"。1997年6月,美國宣布了以總統(tǒng)命名的"太陽能百萬屋頂計劃",在2010年以前為100萬座住宅實施太陽能發(fā)電系統(tǒng)。日本"新陽光計劃"已在2000年以前將光伏建筑組件裝機成本降到170~210日元/W,太陽能電池年產(chǎn)量達10MW,電池成本降到25~30日元/W。1999年5月14日,德國可用一年兩個月建成了全球首座零排放太陽能電池組件廠,完全用可再生能源提供電力,生產(chǎn)中不排放CO2。工廠的南墻面為約10m高的PV陣列玻璃幕墻,包括屋頂PV組件,整個工廠建筑裝有575m2的太陽能電池組件,可此可為該建筑提供三分之一以上的電能,其墻面和屋頂PV組件造型、色彩、建筑風格與建筑物的結(jié)合,與周圍的自然環(huán)境的整合達到了十分完美的協(xié)調(diào)。該建筑另有約45kW容量,由以自然狀態(tài)的菜子油作燃料的熱電廠提供,經(jīng)設(shè)計燃燒菜子油時產(chǎn)生的CO2與油菜生長所需的CO2基本平衡,是一座真正意義上的零排放工廠。BIPV還注重建筑裝飾藝術(shù)方面的研究,在捷克由德國WIP公司和捷克合作。

    促進氣體分子的分解、化合、激發(fā)和電離,促進反應(yīng)活性基團的生成,從而降低沉積溫度。PECVD在200℃~500℃范圍內(nèi)成膜,遠小于其它CVD在700℃~950℃范圍內(nèi)成膜。反應(yīng)過程中有大量的氫離子注入到硅片中,使硅片中懸掛鍵飽和、缺陷失去活性,達到表面鈍化和體鈍化的目的。工序六:絲網(wǎng)印刷用絲網(wǎng)印刷的方法,完成背場、背電極、正柵線電極的制作,已引出產(chǎn)生的光生電流。給硅片表面印刷一定圖形的銀漿或鋁漿,通過燒結(jié)后形成歐姆接觸,使電流有效輸出;正面電極用Ag金屬漿料,通常印成柵線狀,在實現(xiàn)良好接觸的同時使光線有較高的透過率;背面通常用Al金屬漿料印滿整個背面,一是為了克服由于電池串聯(lián)而引起的電阻,二是減少背面的復合。工序七:烘干和燒結(jié)烘干金屬漿料,并將其中的添加料揮發(fā)(前個區(qū));在背面形成鋁硅合金和銀鋁合金,以制作良好的背接觸(中間3個區(qū));鋁硅合金過程實際上是一個對硅進行P摻雜的過程,需加熱到鋁硅共熔點(577℃)以上。經(jīng)過合金化后,隨著溫度的下降,液相中的硅將重新凝固出來,形成含有少量鋁的結(jié)晶層,它補償了N層中的施主雜質(zhì),從而得到以鋁為受主雜質(zhì)的P層,達到了消除背結(jié)的目的。在正面形成銀硅合金,以良好的接觸和遮光率。光伏發(fā)電技術(shù)可以用于任何需要場合,上至航天器,下至家用電源,大到兆瓦級電站,小到玩具,光伏電源無處不在。

    需要大量的研發(fā)投入。太陽能發(fā)電太陽能熱發(fā)電通過水或其他工質(zhì)和裝置將太陽輻射能轉(zhuǎn)換為電能的發(fā)電方式,稱為太陽能熱發(fā)電。先將太陽能轉(zhuǎn)化為熱能,再將熱能轉(zhuǎn)化成電能,它有兩種轉(zhuǎn)化方式:一種是將太陽熱能直接轉(zhuǎn)化成電能,如半導體或金屬材料的溫差發(fā)電,真空器件中的熱電子和熱電離子發(fā)電,堿金屬熱電轉(zhuǎn)換,以及磁流體發(fā)電等;另一種方式是將太陽熱能通過熱機(如汽輪機)帶動發(fā)電機發(fā)電,與常規(guī)熱力發(fā)電類似,只不過是其熱能不是來自燃料,而是來自太陽能。太陽能熱發(fā)電有多種類型,主要有以下五種:塔式系統(tǒng)、槽式系統(tǒng)、盤式系統(tǒng)、太陽池和太陽能塔熱氣流發(fā)電。排名種是聚光型太陽能熱發(fā)電系統(tǒng),后兩種是非聚光型。一些發(fā)達國家將太陽能熱發(fā)電技術(shù)作為國家研發(fā)重點,制造了數(shù)十臺各種類型的太陽能熱發(fā)電示范電站,已達到并網(wǎng)發(fā)電的實際應(yīng)用水平。[1]目前世界上現(xiàn)有的就有前途的太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)大致可分為:槽形拋物面聚焦系統(tǒng)、國家接受器或太陽塔聚焦系統(tǒng)和盤形拋物面聚焦系統(tǒng)。在技術(shù)上和經(jīng)濟上可行的三種形式是:30~80MW聚焦拋物面槽式太陽能熱發(fā)電技術(shù)(簡稱拋物面槽式);30~200MW點聚焦國家接收式太陽能熱發(fā)電技術(shù)(簡稱國家接收式)。國產(chǎn)晶體硅電池效率在10至13%左右,國外同類產(chǎn)品效率約12至14%。陜西低碳太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)廠家價格

太陽能光伏發(fā)電是根據(jù)光生伏使用應(yīng)原理,利用太陽能電池將太陽光能直接轉(zhuǎn)化為電能。陜西質(zhì)量太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)設(shè)計

    在導帶和價帶中產(chǎn)生非平衡載流子即電子和空穴。同于P-N結(jié)勢壘區(qū)存在著較強的內(nèi)建靜電場,因而能在光照下形成電流密度J,短路電流Isc,開路電壓Uoc。若在內(nèi)建電場的兩側(cè)面引出電極并接上負載,理論上講由P-N結(jié)、連接電路和負載形成的回路,就有"光生電流"流過,太陽能電池組件就實現(xiàn)了對負載的功率P輸出。理論研究表明,太陽能電池組件的峰值功率Pk,由當?shù)氐奶柶骄椛鋸姸扰c末端的用電負荷(需電量)決定。(2)電能儲存單元:太陽能電池產(chǎn)生的直流電先進入蓄電池儲存,蓄電池的特性影響著系統(tǒng)的工作效率和特性。蓄電池技術(shù)是十分成熟的,但其容量要受到末端需電量,日照時間(發(fā)電時間)的影響。因此蓄電池瓦時容量和安時容量由預(yù)定的連續(xù)無日照時間決定??刂破鞯闹饕δ苁鞘固柲馨l(fā)電系統(tǒng)始終處于發(fā)電的比較大功率點附近,以獲得比較高效率。而充電控制通常采用脈沖寬度調(diào)制技術(shù)即PWM控制方式,使整個系統(tǒng)始終運行于比較大功率點Pm附近區(qū)域。放電控制主要是指當電池缺電、系統(tǒng)故障,如電池開路或接反時切斷開關(guān)。目前日立公司研制出了既能跟蹤調(diào)控點Pm,又能跟蹤太陽移動參數(shù)的"向日葵"式控制器,將固定電池組件的效率提高了50%左右。逆變器按激勵方式。陜西質(zhì)量太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)設(shè)計

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