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部分高纯度多晶硅甚至达到500美元/公斤。

其次是硅片生产的利润率较高,而组件生产和工程安装利润率最低,约为

10%左右。

目前,大部分光伏企业的产品集中在硅片、电池片和电池组件,以及应用系统方面。

硅料的利润增长点主要是来自高纯度的多晶硅,而纯度较低的工业硅(纯度为98%-99%

则价格极为低廉。

工业硅料的生产主要在发展中国家进行,是产业链中高能耗、高污染的一环。

工业硅料经提纯后得到高纯度的硅料(纯度在%以上)则价格高昂。

高纯度硅料的供应商主要来自美国、德国和日本的公司。

随着光伏产业的发展,这些公司有扩大高纯度硅料产能的趋势,如美国HSC

公司(HemlockSemiconductorCorporation)的多晶硅产能将从目前的1万吨增加到20XX年的万吨,预计20XX年扩产至万吨;

另一家公司MEM%司(MEMCEIectronicMaterialsInc.)的产能也将由4900吨提高至20XX年的8000吨。

工业制作硅电池所用的单晶硅材料,一般采用坩锅直拉法制的太阳级单晶硅棒,原始的形状为圆柱形,然后切割成方形硅片(或多晶方形硅片),硅片的边长一般为10〜15cm,

厚度约200〜350um,电阻率约1Q.cm的p型(掺硼)。

硅片在切割过程会产生大量的表面缺陷,这就会产生两个问题,首先表面的质量较差,另外这些表面缺陷会在电池制造过程中导致碎片增多。

因此要将切割损伤层去除,一般采用

碱或酸腐蚀,腐蚀的厚度约10um

制绒,就是把相对光滑的原材料硅片的表面通过酸或碱腐蚀,使其凸凹不平,变得粗糙,形成漫反射,减少直射到硅片表面的太阳能的损失。

对于单晶硅来说一般采用NaOH

加醇的方法腐蚀,利用单晶硅的各向异性腐蚀,在表面形成无数

的金字塔结构,碱液的温度约80度,浓度约1〜2%腐

蚀时间约15分钟。

对于多晶来说,一般采用酸法腐蚀。

扩散的目的在于形成PN结。

普遍采用磷做

n

温度,因此在扩散前硅片表面的洁净非常重要,要求硅片在制绒后要进行清洗,即用酸来中和硅片表面的碱残留和金属杂质。

扩散过程中,在硅片的周边表面也形成了扩散层。

周边扩散层使电池的上下电极形成短路环,必须将它除去。

周边上存在任何微小的局部短路都会使电池并联电阻下降,以至成为废品。

目前,工业化生产用等离子干法腐蚀,在辉光放电条件下通过氟和氧交替对硅作用,去除含有扩散层的周边。

扩散后清洗的目的是去除扩散过程中形成的磷硅玻璃。

沉积减反射层的目的在于减少表面反射,增加折射率。

广泛使用PECVDg积SiN,由于PECV[淀积SiN时,不光是生

长SiN作为减反射膜,同时生成了大量的原子氢,这些氢原子

能对多晶硅片具有表面钝化和体钝化的双重作用,可用于大

批量生产。

电极的制备是太阳电池制备过程中一个至关重要的步骤,它不仅决定了发射区的结构,而且也决定了电池的串联电阻和电池表面被金属覆盖的面积。

,最早采用真空蒸镀或化学电镀技术,而现在普遍采用丝印刷法,即通过特殊的印刷机和模版将银浆铝浆(银铝浆)印刷在太阳电池的正背面,以形成正负电极引线。

晶体硅太阳电池要通过三次印刷金

属浆料,传统工艺要用二次烧结才能形成良好的带有金属电极欧姆接触,共烧工艺只需一次烧结,同时形成上下电极的欧姆接触。

在太阳电池丝印刷电极制作中,通常采用链式烧结炉进行快速烧结。

完成的电池片经过测试分档进行归

类。

随着《可再生能源法》的颁布及实施,可再生能源发电上电价的基本原则已变得透明。

光伏发电所减少,但并没有发生实质性改变。

据此,有业内人士说这仍是一个误会,如果用环保和可持续发展的标准来计算和衡量,与火电相比,光伏发电其实并算不上昂贵。

况且随着国家鼓励发展绿色能源产业政策的扶持,随着技术的进步,光伏发电的成本将进一步降低。

在“关于制定阶梯电价和促进我国光伏发电发展的议案”建议稿中,我国太阳能方面的几位专家一致认为:

“从资源的数量、分布的普遍性、技术的可靠性来看,光伏发电比其他可再生能源更具有优越性,目前成本较高的障碍正在随着技术进步和大规模生产而减小,光伏发电将

成为未来电力的重要构成是勿庸质疑的。

中国的太阳能光伏发电产业需要提速,中国的光伏发电企业需要崛起。

自20XX年开始,产业的壮大及光伏发电企业规模的扩大给相关设备企业也提供了难得的市场机遇。

目前,我国光伏装备产业已具有一定的规模和水平,在国内用户中已建立起良好的信誉。

通过和一流电池企业合作并融合了先进的工艺技术,国产的太阳能电池关键设备相继在国内大生产线上得到应用且逐渐成为主流选择,使我国基本具备了晶体硅太阳能电池制造设备的整线供给能力。

受此拉动,我国电子专用设备行业也呈现出多年未有的蓬勃发展景象。

在引领国产电池制造设备技术及市场的同时,硅材料加工设备如多晶硅铸锭炉、单晶炉、坩埚烘烤炉等也受到了市场的积极追捧。

对于光伏行业来说,最终促使它代替传统能源的因素一定是在价格上具备了竞争优势,而要实现这一点,从目前看只能通过两种途径。

一是通过国家补贴,这种途径是国家从可持续发展的长远角度出发,通过强制性政策对产业进行扶植,德国和西班牙就是最好的例子。

但在世界上大部分国家,

传统的能源及资源消耗型产业在国民经济中仍占大量比重,对经济的推动作用也不可忽视,如果要通过降低经济的发展速度来限制这些行业从而推动新能源的发展显然是不切实际的,这也是为什么新能源行业在发达国家发展的最迅速的原因。

还有一种途径就是技术进步所带来的成本下降。

多晶硅价格的高企就迫使各生产商绞尽脑汁来提高原材料的利用率,如不断提高的硅片切割技术,使硅片的厚度不断降低,并有效控制了切割过程中的原料磨损;

同时通过降低硅料废品率及废旧品的回收利综上所述,新材料和新技术的进步

是未来光伏产业最主要的发展动力,对各大光伏生产厂商而言,都意味着机遇与风险并存。

具有稳定原材料供给,适用于大规模生产是新技术的必要条件。

其次转换率的不断提高则意味着新型太阳能电池相对于传统能源将具有更强的竞争力。

多晶硅价格的暴涨使光伏组件的价格出现了回升的势头,但随着多晶硅供应瓶颈的解决及化合物薄膜电池技术的不断发展,光伏发电成本不断降低是必然的趋势,多晶硅价格的变动也许只是成本降低这个大旋律中一个并不那么和谐的小插曲。

篇二:

太阳能光电实习报告

XX学院

毕业实习报告

题目

系别:

专业:

班级:

姓名:

学号:

指导教师:

时间:

一、概述

二、工作岗位介绍

(1)太阳能发电简介

(2)工作岗位介绍

(3)光伏系统的组成和原理

(4)并型光伏系统容量计算

(5)并型光伏系统容量计算

三、实习心得体会

(1)实习目的

(2)实习内容

(3)实习过程

(4)实习心得

本人于20XX年1月开始实习于XX公司,(以下是对公司的简介,此处省略)

在实习期间主要工作职责:

1、学习光伏系统规划设计、

模拟与分析;

2、光伏系统安装指导;

3、向客户、设计院

或提交光伏系统解决方案、技术或申请报告与技术答疑;

4、

光伏项目初步规划设计报告撰写;

5、协助举办展览会等。

二、工作岗位介绍

(1)太阳能发电简介

早在1839年,法国科学家贝克雷尔(Becqurel)就发现,光照能使半导体材料的不同部位之间产生电位差。

这种现象后来被称为“光生伏特效应”,简称“光伏效应”。

1954年,美国科学家恰宾和皮尔松在美国贝尔实验室首次制成了实用的单晶硅太阳电池,诞生了将太阳光能转换为电能的实用光伏发电技术。

与常用的火力发电系统相比,光伏发电的优点主要体现在:

1无枯竭危险;

2安全可靠,无噪声,无污染排放外,绝对干净;

3不受资源分布地域的限制,可利用建筑屋面的优势;

例如,无电地区,以及地形复杂地区;

4无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电;

5能源质量高;

6建设周期短,获取能源花费的时间短。

缺点:

1照射的能量分布密度小,即要占用巨大面积;

2获得的能源同四季、昼夜及阴晴等气象条件有关。

3发电成本高

(2)工作岗位介绍

光伏工程师是整个光伏系统发电工程的施工指导者和后期调试者,对工程的质量安全和效果有着密切联系,是一个十分重要的岗位,必须具有独立承担太阳能光伏电站、电源、照明等系统设计工作的能力;

熟悉太阳能光伏应用系统的结构、性能、机理和使用方法,理论基础扎实、有一定的现场施工经验,能够;

熟练使用AUTO—CADMSOFFICE等工作软件,能绘制多维图纸、编制设计、施工文件;

负责太阳能光伏组件生产及系统工程与应用产品的开发、设计,确定各项技术指标;

根据各单位的调研分析报告,制定具体项目所需产品的论证;

编制方案文件、项目说明等技术文件;

跟踪光伏应用项目的实施情况,进行系统检测验收;

期间能吃苦耐劳,有良好的团队合作精神。

(3)光伏系统的组成和原理

光伏系统由以下三部分组成:

太阳电池组件;

充、放电控制器、逆变器、测试仪表和计算机监控等电力电子设备和蓄电池或其他蓄能和辅助发电设备。

光伏系统的规模和应

用形式各异,如系统规模跨度很大,小到〜

2W的太阳能庭院灯,大到几MW及的太阳能光伏电站。

其应用形式也多种多样,在家用、交通、通信、空间应用等诸多领域都能得到广泛的应用。

尽管光伏系统规模大小不

,但其组成结构和工作原理基本相同。

图1-1是一个典型的光伏系统示意图。

其中包含了光伏系统中的几个主要部

件:

图1-1光伏系统示意图

光伏组件方阵:

由太阳电池组件按照系统需求串、并联而成,在太阳能的照射下将太阳能转换成电能输出;

蓄电池:

将太阳电池组件产生的电能储存起来,当光照不足或晚上、或者负载需求大于太阳电池组件所发的电量时,将储存的电能释放以满足负载的能量需求,它是太阳能光伏系统的储能部件。

目前太阳能光伏系统常用的是铅酸蓄电池,对于较高要求的系统,通常采用深放电阀控式密封铅酸蓄电池、深放电吸液式铅酸蓄电池等;

控制器:

它对蓄电池的充、放电条件加以规定和控制,并按照负载的电源需求控制太阳电池组件和蓄电池对负载的电能输出,是整个系统的核心控制部分。

逆变器:

太阳能光伏供电系统中,如果含有交流负载,那么就要是用逆变器设备,将太阳能电池产生的直流或蓄电池产生的直流转换成负载需求的交流电。

一般将光伏系统分为独立系统、并系统和混合系统。

如果根据光伏系统的应用形式、应用规模和负载的类型,对光伏供电系统进行比较细致的划分,可将光伏系统分为如下六种类型:

小型太阳能供电系统(SmallDC);

简单直流系统

(SimpleDC);

大型太阳能供电系统(

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