我國光伏電池行業產能還將繼續擴大,預計到2022年我國光伏電池行業產能將達到100GW。隨著產品技術和製造工藝的持續進步,光伏製造將更趨近於半導體的精密製造,產品集成化程度更高。以下對光伏電池行業技術分析。
光伏電池行業技術分析,2017年我國光伏電池組件產量達到76GW,同比增長約43%,約占全球總產量的71%,光伏電池行業分析指出,以PERC技術為代表的高效太陽能電池技術驅動平均轉化效率持續提升,導致高效太陽能電池技改或擴產速度加快,高效太陽能電池生產線全球布局趨勢明顯。2010-2017年我國光伏組件產量如圖所示:
2010-2017年我國光伏組件生產情況(單位: GW)
在光伏電池技術中,核心就是提高電池的能量轉換效率,從而極大的降低度電成本。在目前的高效電池技術中。有代表未來趨勢的PERC技術、高效HJT異質結電池等高效率晶體矽電池、N型雙面技術等技術。現從三大種類來分析光伏電池行業技術。
光伏電池行業技術分析,薄膜光伏電池,其主要是將電氣器件的規格減小、厚度降低,此種做法不僅能夠有效縮短電池器件中的光生載流子擴散距離,大幅減小發生湮滅、複合的可能性,同時在吸光程度基本保持不變的情況下,進一步提高了太陽能電池的效率。相較於常規電池,薄膜太陽能電池的生產節約了大量的原材料,製備電池器件的工藝、操作較為簡便。在矽基太陽能電池的發展初期,矽片的厚度通常在450μm到500μm左右,而現階段國際市場中的矽片厚度則降低到180μm到280μm左右,大幅降低了矽材料的使用量,從而節約了太陽能電池的生產成本。
光伏電池行業技術分析,疊層光伏電池,主要是建立在薄層電池技術的基礎上之上,通過疊加多層器件使太陽能電池的性能得到提升。在具體的生產製作中,電池器件的疊加可以是同種類的複合,也可以是多個種類器件的結合。對於單一層次的電池器件,由於不同感光區域的光相應性能有所區別,從而能夠分別吸收、利用自讓陽光中的多種波段,而通過對電池器件層的疊加,不僅能夠高質量、高效率的吸收、利用太陽光線的全波段,同時在不同層次、各組器件的耦合效應下,可進一步提高太陽能電池的光能轉換效率。對於新概念太陽能電池,通過疊層處理CIGS電池、染料敏化太陽能電池,能夠將其原有13.9%、8.18%的光能轉換效率提高至15.09%。
相較於傳統的平板類光伏電池,柔性電池可應用在建築工程、汽車製造、飛機環保、紡織用品、安全防護用具等多個領域中,充分滿足了對電池的特殊曲面需求。近些年,隨著世界各國逐步加大太陽能電池的研發力度,柔性電池的生產、製備有望採用成卷技術,由此便可大規模的連續生產,能夠有大幅降低產品成本。一般情況下,柔性太陽能電池的實現,主要採用帶有一定軟度、韌性的聚合物半導體材料,將其作為感光組員來生產、製備電池器件,從而可以進行彎曲、摺疊,為使用者帶來了便利。此外,對於新概念太陽能電池,可利用具有導電性能的柔性有機基板電極來實現電池的柔性化。目前,國際市場中的無機、有機半導體太陽能電池,以及非晶矽太陽能電池等多種類型的光伏器件均逐步完成了柔性化改造。
目前,光伏行業整體出現產能過剩,積極拓展消費領域無疑成為其化解過剩產能的重要手段。業內人士表示,未來幾年將是光伏電池產能逐步消化的過程,隨著技術進步、成本降低和消費領域的拓展,光伏電池行業技術預計在「十三五」時期末,過剩的光伏電池產能將基本解決。
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