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太阳能利用现状及对策
新能源是二十一世纪世界经济发展中最具决定力的五大技术领域之一 。太阳能是一种清洁 、高效和永不衰竭的新能源。在新实际中,各国政府都将太阳能资源利用作为国家可持续发展战略的重要内容。而光伏发电具有安全可靠、无噪声、无污染 、制约少、故障率低、维护简便等优点,在我国西部广袤严寒 、地形多样和居住分散的现实条件下 ,有着非常独特的作用。
一、国内外太阳能利用概况
1.l国外现状
常规能源资源的有限性和环境压力的增加,使世界上许多国家重新加强了对新能源和可再生能源技术发展的支持 。近几年,国际光伏发电迅猛发展。1973年 ,美国制定了政府级阳光发电计划;1980年又正式将光伏发电列入公共电力规划,累计投资达8亿多美元;1994年度的财政预算中,光伏发电的预算达7800多万美元 ,比1993年增加了23.4%;1997年美国和欧洲相继宣布"百万屋顶光伏计划",美国计划到2010年安装1000~3000MW太阳电池。日本不甘落后,1997年补贴"屋顶光伏计划"的经费高达9200万美元 ,安装目标是7600Mw 。印度计划1998-002年太阳电池总产量为150MW,其中2002年为50MW。
国际光伏发电正在由边远农村和特殊应用向并网发电和与建筑结合供电的方向发展,光伏发电已由补充能源向替代能源过渡。到目前为止 ,世界太阳电池年销售量己超过60兆瓦,电池转换效率提高到15%以上,系统造价和发电成本已分别降至4美元/峰瓦和25美分/度电;在太阳热利用方面,由于技术日趋成熟 ,应用规模越来越大,仅美国太阳能热水器年销售额就逾10亿美元 。太阳能热发电在技术上也有所突破,目前已有20余座大型太阳能热发电站正在运行或建设。
1.2国内现状
煤炭巨量消费已成为我国大气污染的主要来源。我国具有丰富的太阳能、风能 、生物质能、地热能和海洋能等新能源和可再生能源资源 ,开发利用前景广阔 。太阳能光伏发电应用始于70年代,真正快速发展是在80年代。在1983年一1987年短短的几年内先后从美国、加拿大等国引进了七条太阳电池生产线,使我国太阳电池的生产能力从1984年以前的年产200千瓦跃到1988年的4.5兆瓦。目前太阳电池主要应用于通信系统和边远无电县 、无电乡村、无电岛屿等边远偏辟无电地区 ,年销售约1.1兆瓦,成效显著 。
(1)建成了40多座县、乡级小型光伏电站,光伏电池总装机容量约600kw ,其中西藏最多,达450多kw;1998年10月建成我国最大的西藏那曲安多县光伏电站的光伏电池装机容量高达100kw。
(2)家用光伏电源在青海、内蒙古 、新疆、甘肃、宁夏 、西藏以及辽宁、吉林、河北 、海南、四川等地广泛应用。据不完全统计,至今全国已累计推广家用光伏电源约15万台 ,光伏电池总功率约达2.9MW。
(3)在22所农村学校建立了光伏电站,光伏电池组件的总装机容量为57kw 。
(4)1998年中国通信史上建成难度最大的兰一西一拉光缆干线工程,有26个光缆通信站采用光伏电池作电源,其海拔高度多在4500m以上 ,光伏电池组件的总功率达100kw。
(5)1996年建成了塔中4--轮南输油输气管道阴极保护先伏电源系统,总功率为 40kw。该系统横贯环境恶劣复杂的塔克拉玛干大沙漠,总长达300Km 。
(6)1995年 ,63个国家重点援藏项目一西藏广播电视发射接收工程采用光伏电池供电,共建成216套卫视接收站和* 套调频发射站光伏电池供电系统,总功率为300多kw。
二、西部太阳能应用概况
2.1自然资源
我国西部地区是世界上最大 、地势较高的自然地理单元。也是世界上最丰富的太阳能资源地区之一 ,尤其是西藏地区,空气稀薄,透明度高 ,年日照时间长达1600一3400小时之间,每天日照6小时以上年平均天数在275--330天之间,辐射强度大 ,年均辐射总量7000兆焦耳/平方米,地域呈东向西递增分布,年变化呈峰型,资源优势得天独厚 ,应用前景十分广阔 。
光伏专业导论1500论文
太阳能电池原理及发展
摘 要:人类面临着有限常规能源和环境破坏严重的双重压力, 己经成为越来越值得关注的社会与环境问题。近年来, 光伏市场快速发展并取得可喜的成就。本文介绍了太阳能电池的原理和发展, 以及各类新型太阳能电池, 比较了各类太阳能电池的转换效率和发展前景 。 关键字:太阳能电池;原理;发展;前景
1.引言
由于人类对可再生能源的不断需求, 促使人们致力于开发新型能源。太阳在40min 内照射到地球表面的能量可供全球目前能源消费的速度使用1 年, 合理的利用好太阳能将是人类解决能源问题的长期发展战略, 是其中最受瞩目的研究热点之一。本文介绍了太阳能电池的原理和发展, 以及各类新型太阳能电池, 比较了各类太阳能电池的转换效率和发展前景 。
2.太阳能电池原理1
太阳能电池,是一种能有效地吸收太阳辐射能,并使之转变成电能的半导体器件 ,由于他们利用各种势垒的光生伏特效应,所以也称为光伏电池,其核心是可释放电子的半导体。最常用的半导体材料是硅。地壳硅储量丰富 ,可以说是取之不尽、用之不竭。
当太阳光照射到半导体表面,半导体内部N区和P 区中原子的价电子受到太阳光子的激发,通过光辐射获取
到超过禁带宽度Eg 的能量 ,脱离
共价健的束缚从价带激发到导带,
由此在半导体材料内部产生出很多
处于非平衡状态的电子空穴对 。这
些被光激发的电子和空穴,或自由
碰撞 ,或在半导体中复合恢复到平
衡状态。其中复合过程对外不呈现
导电作用,属于太阳能电池能量自
动损耗部分。光激发载流子中的少
数载流子能运动到P—N 结区,通
过P—N 结对少数载流子的牵引作
用而漂移到对方区域,对外形成与
P—N 结势垒电场方向相反的光生电场 。一旦接通外电路 ,即可有电能输出。当把众多这样小的太阳能光伏电池单元通过串并联的方式组合在一起,构成光伏电池组件,便会在太阳能的作用下输出功率足够大的电能。
制造太阳能电池的半导体材料有合适禁带宽度非常重要 。不同禁带宽度的半导体 ,只能吸取一部分波长的太阳光辐射能以产生电子空穴对,禁带宽度越小,所吸收的太阳光谱的可利用部分就越大 ,
而同时在太阳光谱峰值附近被浪费的能量
也就越大。可见,只有选择具有合适禁带宽度的半导体材料,才能更有效地利用太阳光谱。由于直接迁移型半导体的光吸收效率比间接迁移型高 ,故最好是直接迁移型半导体 。
太阳能光伏发电系统是利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统,有独立运行和并网运行两种方式。独立运行的光伏发电系统需要有蓄电池作为储能装置 ,主要用于无电网的边远地区和人口分散地区,整个系统造价很高;在有公共电网的地区,光伏发电系统与电网连接并网运行,省去蓄电池 ,不仅可以大幅度降低造价,而且具有更高的发电效率和更好的环保性能。
光伏板组件是一种暴露在阳光下便会集热,将光能转换为直流电的发电装置 ,由几乎全部以半导体物料(例如硅)制成的薄身固体光伏电池组成 。由于没有活动的部分,故可以长时间操作而不会导致任何损耗。简单的光伏电池可为手表及计算机提供能源,较复杂的光伏系统可为房屋提供照明 ,并为电网供电。
光伏板组件可以制成不同形状,而组件又可连接,以产生更多电力。近年 ,天台及建筑物表面均会使用光伏板组件,甚至被用作窗户、
天窗或遮蔽装置的一部分,这些光伏设施通常被称为附设于建筑物的光伏系统 。
什么是太阳能光伏技术
太阳是能量的天然来源。地球上每一个活着的生物之所以具有发挥作用的能力 ,甚至于是它的生存,都是由于直接或间接来自于太阳的能量。
我们的地球处在离太阳差不多有一亿英里的地方 。它所截取的辐射能已经少到令人难以置信 的程度,即大约千万分之三,即使这么小的一点能量 ,
实际上比整个世界目前现有的发电能力还大十万倍!目前全世界尤其是工业发达国家开始感到能量短缺,因此,人们开始求助于
太阳能 ,以解决能源危机。
太阳能光伏
太阳能每天都能无限供应,而且数量庞大。如果在大的电厂利用,就减少了温室效应 ,有些能源专家和环境保护的专家则认为,在满足人类今后能量需要方面,太阳能的热影响比不在 。有专家认为太阳能发电最终将在电力供应中占20%。 太阳能是一种辐射能 ,太阳能发电意味着---借助其它任何机械部件,光线中的能量被半导体器件的电子获得,于是就产生了电能。这种半导体组成的 。它的主要材料是硅 ,也有一些其他合金。用于制造太阳能电池的高纯硅,要经过特殊的提纯处理制作。太阳能电池只要受到阳光或灯光的照射,就能够把光能转变为电
10~20% 的电来 。一般
能转变为电能,一般在它的上面都蒙上一层可防止光反射的膜 , 使太阳能板的表面呈紫色。它的工作原理的基础是半导体PN
照时,物体内的电荷分布状态发生变化而产生电动势和电流的一种效应。当太阳光或其他光照射半导体的PN结时,就会在PN结的两边出现电压(叫做光生电压)。这种现象就是著名的光生伏打效应 。使PN结短路 ,就会产生电流。
阳能电池可以设置在房顶等平时不使用的空间,无噪音 、寿命长,而且一旦设置完毕就几乎不要需要调整。现在只要将屋顶上排满太阳能电池 ,就可以实现家中用电的自给 。现今太阳
出轻便的可穿在身上的太阳能电池。目前,太阳能的利用存在着巨大的发展空间,
有关的技术有可能在短时间内实现突破。它已被许多发达国家作为其能源战略的一个重要组成部分 。 晶体为例描述光发电过程。P型晶体硅经过掺杂磷可得N型硅 ,形成
P-N结。 当光线照射太阳电池
太阳能光伏发电系统示例
表面时,一部分光子被硅材料吸收;光子的能量传递给了硅原子,使电子发生了越迁 ,成为自由电子在P-N结两侧集聚形成了电位差,当外部接通电路时,在该电压的作用下,
能的过程 。
自从1954太阳光伏发电取得了长足的进步。但比计算机和光纤通讯的发展要慢得多。其原因可能是人们对信息的追求特别强烈 ,而常规能源还能满足人类对能源的需求 。
1973年的石油危机和90
年代的环境污染问题大大促进了太阳光伏发电的发展。其发展过程简列如下:
1839年
,即“光伏效应 ”。 1876年 1883年 制成第一个“硒光电池”,用作敏感器件。 1930年 肖特基提出Cu2O势垒的“光伏效应”理论 。同年 ,朗格首
并网型光伏发电系统设备防雷示意图
次提 出用“光伏效应 ”制造“太阳电池”,使太阳能变成电能。 1931年 布鲁诺
将铜化合物和硒银电极浸入电解液,在阳光下启动了一个电动机。 1932年 奥杜博特和斯托拉制成第一块“
硫化镉”太阳电池 。 1941年 1954
年 恰6%。同年 ,韦克尔首次发现了砷化镓有光伏效应,并在玻璃上沉积硫化镉薄膜,制成了第一块薄膜太阳电池。 1955年
同年 ,第一个光电航标灯问世 。美国RCA研究砷化镓太阳电池。 1957年 硅太阳电池效率达8%。
单晶硅太阳能电池
1958年 太阳电池首次在空间应用,装备美国先锋1号卫星电源 。 1959年 第一个效率达5%。 1960年 硅太阳电池首次实现并网运行。 1962年
砷化镓太阳电池光电转换效率达13% 。 1969年 薄膜硫化镉太阳电池效率达8%。 1972年 16%。 1972年 美国宇航公司背场电池问世。 1973年
砷化镓太阳电池效率达15% 。 1974年 COMSAT研究所提出无反射绒面电池,硅太阳电池效率达18%。 1975年 效率达6%~%。 1976
年 多晶硅太阳电池效率达10% 。 1978年 美国建成100kWp太阳地面光伏电站。 1980年 20% ,砷化镓电池达22.5%,多晶硅电池达14.5%,硫化镉电池达9.15%。 1983年 美国建成1MWp
光伏电站;冶金硅(外延)
电池效率达11.8% 。 1986年 美国建成6.5MWp光伏电站。 1990年 “2000个光伏屋顶计划 ”,每个家庭的屋顶装3~5kWp光伏电池。 1995年 高效聚光砷化镓太阳电池效率达32% 。
1997年 美国提出“划” ,在
2010年以前为100万户,每户安装3~5kWp供电,电表反转;无太阳时电网向家庭供电 ,电表正转。家庭只需交“净电费”。
1997年 新阳光计划”提出到2010年生产43亿Wp光伏电池 。 1997年到2010年生产37亿Wp光伏电池。
1998年 单晶硅光伏电池效率达25%。荷兰政府光电转换效率
η% 评估太阳电池好坏的重要因素。 目前:实验室 η ≈ 24%,产业化:η ≈ 15% 。 单体电池电压
V:0.4V——0.6V由材料物理特性决定。
填充因子FF%
评估太阳电池负载能力的重要因素。 FF=(Im×Vm)/(Isc×Voc) 其中:Isc—短路电流,Voc—开路电压 ,Im—最佳工作电流,Vm—最佳工作电压;
标准光强
AM1.5光强,1000W/m2 ,t = 25℃;
温度对电池性质的影响
例如:在标准状况下,AM1.5光强,t=25℃某电池板输出功率测得为100Wp,如果电池温度升高至45℃时,则电池板输出功率就不到100Wp
5.结语
太阳能光发电是太阳能利用的最佳途径 。目前正在进行着从第一代基于硅晶片技术的太阳能电池向基于半导体薄膜技术的第二代半导体太阳能电池的过渡。 第一代太阳能电池转换效率为11%~15% ,但成本太高。第二代太阳能电池成本大大降低,但转换效率只有6%~8% 。 为进一步提高效率,同样基于薄膜技术的第三代太阳能电池已经开始研制, 其转换效率将是第一代和第二代太阳能电池的数倍 , 它的问世将使人类在太阳能利用的历史上翻开新的一页。
参考文献:
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1、摘要中应排除本学科领域已成为常识的内容;切忌把应在引言中出现的内容写入摘要;一般也不要对论文内容作诠释和评论(尤其是自我评价)。
2、不得简单重复题名中已有的信息 。比如一篇文章的题名是《几种中国兰种子试管培养根状茎发生的研究》,摘要的开头就不要再写:“为了……,对几种中国兰种子试管培养根状茎的发生进行了研究 ”。
3、结构严谨 ,表达简明,语义确切。摘要先写什么,后写什么 ,要按逻辑顺序来安排 。句子之间要上下连贯,互相呼应。摘要慎用长句,句型应力求简单。每句话要表意明白 ,无空泛 、笼统、含混之词,但摘要毕竟是一篇完整的短文,电报式的写法亦不足取。摘要不分段 。
4、用第三人称。建议采用“对……进行了研究” 、“报告了……现状”、“进行了……调查 ”等记述方法标明一次文献的性质和文献主题 ,不必使用“本文”、“作者”等作为主语。
5 、要使用规范化的名词术语,不用非公知公用的符号和术语 。新术语或尚无合适汉文术语的,可用原文或译出后加括号注明原文。
6、除了实在无法变通以外,一般不用数学公式和化学结构式 ,不出现插图、表格。
7 、不用引文,除非该文献证实或否定了他人已出版的著作 。
8、缩略语、略称 、代号,除了相邻专业的读者也能清楚理解的以外 ,在首次出现时必须加以说明。科技论文写作时应注意的其他事项,如采用法定计量单位、正确使用语言文字和标点符号等,也同样适用于摘要的编写。摘要编写中的主要问题有:要素不全 ,或缺目的,或缺方法;出现引文,无独立性与自明性;繁简失当 。
9.论文结构要清晰 ,重点突出自己的思想和内容,不要把别人的工作和自己的工作混淆在一起,一定要有自己的东西在里面。
10.严格按照硕士论文书写规范进行论文撰写。论文的整体风格 ,编排要整洁清爽 。
论文常被用来进行科学研究和描述科研成果的文章。它既是探讨问题进行科学研究的一种手段,又是描述科研成果进行学术交流的一种工具。
论文格式封面论文常指用来进行科学研究和描述科研成果的文章。它既是探讨问题进行科学研究的一种手段,又是描述科研成果进行学术交流的一种工具 。它包括学年论文、毕业论文、学位论文 、科技论文、成果论文等,总称为论文[1]。论文格式就是指进行论文写作时的样式要求 ,以及写作标准。直观的说,论文格式就是论文达到可公之于众的标准样式和内容要求 。
结构
论文一般由题名、作者 、摘要、关键词、正文 、参考文献和附录等部分组成,其中部分组成(例如附录)可有可无。论文各组成的排序为:题名、作者、摘要 、关键词、英文题名、英文摘要 、英文关键词、正文、参考文献、附录和致谢[2]。
题目
1.题名规范
题名应简明 、具体、确切 ,能概括论文的特定内容,有助于选定关键词,符合编制题录、索引和检索的有关原则 。
2.命题方式
简明扼要 ,提纲挈领。
3.英文题名方法
①英文题名以短语为主要形式,尤以名词短语最常见,即题名基本上由一个或几个名词加上其前置和(或)后置定语构成;短语型题名要确定好中心词 ,再进行前后修饰。各个词的顺序很重要,词序不当,会导致表达不准 。
②一般不要用陈述句 ,因为题名主要起标示作用,而陈述句容易使题名具有判断式的语义,且不够精炼和醒目。少数情况(评述性 、综述性和驳斥性)下可以用疑问句做题名,因为疑问句有探讨性语气 ,易引起读者兴趣。
③同一篇论文的英文题名与中文题名内容上应一致,但不等于说词语要一一对应 。在许多情况下,个别非实质性的词可以省略或变动。
④国外科技期刊一般对题名字数有所限制 ,有的规定题名不超过2行,每行不超过42个印刷符号和空格;有的要求题名不超过14个词。这些规定可供我们参考。
⑤在论文的英文题名中 。凡可用可不用的冠词均不用。
摘要
摘要是文章主要内容的摘录,要求短、精、完整。字数少可几十字 ,多不超过三百字为宜[3] 。
摘要的规范
摘要是对论文的内容不加注释和评论的简短陈述,要求扼要地说明研究工作的目的 、研究方法和最终结论等,重点是结论 ,是一篇具有独立性和完整性的短文,可以引用、推广。
关键词
关键词是从论文的题名、提要和正文中选取出来的,是对表述论文的中心内容有实质意义的词汇。关键词是用作计算机系统标引论文内容特征的词语 ,便于信息系统汇集,以供读者检索 。每篇论文一般选取3-8个词汇作为关键词,另起一行,排在“提要 ”的左下方。
主题词是经过规范化的词 ,在确定主题词时,要对论文进行主题分析,依照标引和组配规则转换成主题词表中的规范词语。(参见《汉语主题词表》和《世界汉语主题词表》) 。
1.关键词规范
关键词是反映论文主题概念的词或词组 ,通常以与正文不同的字体字号编排在摘要下方。一般每篇可选3~8个,多个关键词之间用分号分隔,按词条的外延(概念范围)层次从大到小排列。
关键词一般是名词性的词或词组 ,个别情况下也有动词性的词或词组 。
应标注与中文关键词对应的英文关键词。编排上中文在前,外文在后。中文关键词前以“关键词:”或“[关键词]”作为标识;英文关键词前以“Key words: ”作为标识。
关键词应尽量从国家标准《汉语主题词表》中选用;未被词表收录的新学科 、新技术中的重要术语和地区、人物、文献等名称,也可作为关键词标注 。关键词应采用能覆盖论文主要内容的通用技术词条。
2.选择关键词的方法
关键词的一般选择方法是:由作者在完成论文写作后 ,从其题名 、层次标题和正文(出现频率较高且比较关键的词)中选出来。
论文正文
要点
⑴引言:引言又称前言、序言和导言,用在论文的开头 。引言一般要概括地写出作者意图,说明选题的目的和意义 ,并指出论文写作的范围。引言要短小精悍、紧扣主题。
〈2)论文正文:正文是论文的主体,正文应包括论点、论据 、论证过程和结论 。主体部分包括以下内容:
a.提出问题-论点;
b.分析问题-论据和论证;
c.解决问题-论证方法与步骤;
d.结论。
为了做到层次分明、脉络清晰,常常将正文部分分成几个大的段落。这些段落即所谓逻辑段,一个逻辑段可包含几个小逻辑段 ,一个小逻辑段可包含一个或几个自然段,使正文形成若干层次 。论文的层次不宜过多,一般不超过五级。
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