ຂໍ້ດີແລະຂໍ້ເສຍຂອງການຜະລິດພະລັງງານຟິມບາງແລະການຜະລິດພະລັງງານຊິລິໂຄນ crystalline ແມ່ນຫຍັງ?

ພະລັງງານແສງຕາເວັນແມ່ນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ບໍ່ສາມາດທົດແທນໄດ້ສໍາລັບມະນຸດຊາດແລະມີຈຸດສໍາຄັນໃນຍຸດທະສາດພະລັງງານໄລຍະຍາວຂອງບັນດາປະເທດທົ່ວໂລກ.ການຜະລິດພະລັງງານຮູບເງົາບາງແມ່ນອີງໃສ່ຊິບຈຸລັງແສງຕາເວັນທີ່ບາງໆທີ່ມີຄວາມສະຫວ່າງ, ບາງແລະມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ໃນຂະນະທີ່ການຜະລິດພະລັງງານຂອງຊິລິໂຄນ crystalline ມີປະສິດທິພາບການປ່ຽນພະລັງງານສູງ, ແຕ່ກະດານຕ້ອງມີຄວາມຫນາພຽງພໍ.ດັ່ງນັ້ນ, ມື້ນີ້ພວກເຮົາສຸມໃສ່ຂໍ້ດີແລະຂໍ້ເສຍຂອງການຜະລິດພະລັງງານຟິມບາງແລະການຜະລິດພະລັງງານຊິລິໂຄນ crystalline.

2-1

I. ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງການຜະລິດພະລັງງານຮູບເງົາບາງໆ

ແບດເຕີລີ່ຮູບເງົາບາງໆທີ່ມີວັດສະດຸຫນ້ອຍ, ຂະບວນການຜະລິດທີ່ງ່າຍດາຍ, ການໃຊ້ພະລັງງານຫນ້ອຍ, ການຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງພື້ນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລະສາມາດນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ມີລາຄາຖືກເຊັ່ນແກ້ວຫຼືສະແຕນເລດເປັນ substrate.ປະຈຸບັນ, ສະຖານີໂທລະທັດບາງໄດ້ພັດທະນາຫຼາຍເສັ້ນທາງດ້ານວິຊາການ, ລວມທັງ CIGS (ທອງແດງ indium gallium selenide) ເຕັກໂນໂລຊີແສງຕາເວັນຮູບເງົາບາງ, flexible film photovoltaic module ເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ບັນລຸຈຸດສໍາຄັນ, ແລະຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງອັດຕາການປ່ຽນແປງ photovoltaic ຂອງ crystalline silicon ຫມໍ້ໄຟແມ່ນຄ່ອຍໆແຄບລົງ. .

ເຊລຟີມບາງໆມີການຕອບສະໜອງກັບແສງໜ້ອຍທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງການສ້າງກະແສໄຟຟ້າໃນມື້ທີ່ມີເມກ ແລະບ່ອນມີແດດຈະແຄບລົງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກມັນເໝາະສົມເປັນພິເສດສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນສະຖານີໄຟຟ້າ PV ທະເລຊາຍ.ພວກເຂົາຍັງເຫມາະສົມສໍາລັບການກໍ່ສ້າງເຮືອນທີ່ພັກອາໄສແລະເຮືອນແດດ.ຈຸລັງແສງຕາເວັນບາງໆເປັນອົງປະກອບຕົ້ນຕໍຂອງລະບົບ photovoltaic, ສາມາດເຮັດໄດ້ດີຫຼາຍເພື່ອບັນລຸການເຊື່ອມໂຍງຂອງການກໍ່ສ້າງ photovoltaic.

II.ຂໍ້ເສຍຂອງການຜະລິດພະລັງງານຮູບເງົາບາງ

ອັດ​ຕາ​ການ​ປ່ຽນ photoelectric ຂອງ​ຈຸ​ລັງ​ຮູບ​ເງົາ​ບາງ​ແມ່ນ​ຕ​່​ໍ​າ​, ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ພຽງ​ແຕ່​ປະ​ມານ 8​% .ການລົງທຶນໃນອຸປະກອນແລະເທກໂນໂລຍີສໍາລັບຈຸລັງຟິມບາງແມ່ນຫຼາຍເທົ່າຂອງຈຸລັງຊິລິໂຄນ crystalline, ຜົນຜະລິດຂອງການຜະລິດໂມດູນຈຸລັງແສງຕາເວັນຂອງຮູບເງົາບາງແມ່ນບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນເປັນ, ອັດຕາຜົນຜະລິດຂອງໂມດູນຈຸລັງຮູບເງົາບາງໆທີ່ບໍ່ແມ່ນ microcrystalline silicon. ໃນປັດຈຸບັນມີພຽງແຕ່ປະມານ 60%, ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ CIGS ຕົ້ນຕໍແມ່ນມີພຽງແຕ່ 65%.ແນ່ນອນ, ບັນຫາຂອງຜົນຜະລິດ, ຕາບໃດທີ່ທ່ານຊອກຫາຜະລິດຕະພັນຍີ່ຫໍ້ຮູບເງົາບາງໆທີ່ມີຄຸນນະພາບເປັນມືອາຊີບທີ່ເຫມາະສົມຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້.

III.ຂໍ້ດີຂອງການຜະລິດພະລັງງານຊິລິໂຄນ crystalline

ອັດ​ຕາ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ photovoltaic ຂອງ​ຈຸ​ລັງ crystalline silicon ແມ່ນ​ສູງ​ຂຶ້ນ​, ແລະ​ອັດ​ຕາ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ຈຸ​ລັງ crystalline silicon ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ບັນ​ລຸ 17​% ກັບ 19​%​.ເທກໂນໂລຍີຫມໍ້ໄຟຊິລິໂຄນ crystalline ໄດ້ພັດທະນາເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຫຼາຍ, ວິສາຫະກິດບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຫັນປ່ຽນດ້ານວິຊາການເລື້ອຍໆ.ການລົງທຶນໃນອຸປະກອນສໍາລັບຈຸລັງຊິລິໂຄນ crystalline ແມ່ນຕໍ່າ, ແລະອຸປະກອນພາຍໃນປະເທດສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສາຍການຜະລິດຈຸລັງສ່ວນໃຫຍ່.

ປະໂຫຍດອີກອັນຫນຶ່ງຂອງເທກໂນໂລຍີຊິລິໂຄນໄປເຊຍກັນແມ່ນຂະບວນການຜະລິດທີ່ແກ່.ໃນປັດຈຸບັນ, ຜູ້ຜະລິດຈຸລັງ monocrystalline silicon ສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດບັນລຸອັດຕາຜົນຜະລິດຂອງ 98% ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາຜົນຜະລິດຂອງການຜະລິດຈຸລັງ polycrystalline silicon ແມ່ນສູງກວ່າ 95%.

IV.ຂໍ້ເສຍຂອງການຜະລິດພະລັງງານຊິລິໂຄນ crystalline

ລະບົບຕ່ອງໂສ້ອຸດສາຫະກໍາແມ່ນສະລັບສັບຊ້ອນ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອາດຈະບໍ່ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງວັດຖຸດິບແມ່ນມີການປ່ຽນແປງຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ແລະໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ຕະຫຼາດສາກົນໄດ້ຂັບເຄື່ອນ roller-coaster ສໍາລັບ polysilicon.ນອກຈາກນັ້ນ, ອຸດສາຫະກໍາຊິລິໂຄນເປັນອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີມົນລະພິດສູງແລະໃຊ້ພະລັງງານ, ແລະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປັບນະໂຍບາຍ.

ສະຫຼຸບ

ຈຸລັງຊິລິໂຄນ crystalline ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸຊິລິໂຄນ, ປະກອບດ້ວຍ boron ແລະອົກຊີເຈນທີ່ wafers ຊິລິຄອນຫຼັງຈາກແສງສະຫວ່າງຈະປະກົດວ່າມີການທໍາລາຍລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເນື້ອໃນຂອງ boron ແລະອົກຊີເຈນຫຼາຍໃນ silicon wafer ໃນແສງສະຫວ່າງຫຼືສະພາບສີດປະຈຸບັນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ boron ແລະອົກຊີເຈນ. ສະລັບສັບຊ້ອນ, ຂະຫນາດຂອງການຫຼຸດຜ່ອນຊີວິດຫຼາຍແມ່ນຈະແຈ້ງກວ່າ.ເມື່ອປຽບທຽບກັບຈຸລັງແສງຕາເວັນຂອງຊິລິໂຄນ crystalline, ຈຸລັງແສງຕາເວັນແບບບາງໆບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ວັດສະດຸຊິລິຄອນ, ແມ່ນປະເພດຂອງຈຸລັງແສງຕາເວັນ amorphous silicon, ສູນຫຼຸດຫນ້ອຍລົງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນຈຸລັງແສງຕາເວັນຊິລິໂຄນ crystalline ຫຼັງຈາກການນໍາໃຊ້ສອງສາມປີ, ຈະມີການເສື່ອມໂຊມປະສິດທິພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຍຮັບການຜະລິດໄຟຟ້າ, ແຕ່ຍັງສັ້ນອາຍຸການບໍລິການ.ຈຸລັງແສງຕາເວັນແບບບາງໆເປັນອຸປະກອນການຜະລິດພະລັງງານ photovoltaic ລຸ້ນທີສອງທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວທົ່ວໂລກ, ລາຄາຂອງມັນແມ່ນລາຄາແພງກວ່າຈຸລັງແສງຕາເວັນຂອງຊິລິໂຄນ crystalline ເລັກນ້ອຍໃນປະຈຸບັນ, ບໍ່ມີການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອ່ອນເພຍ, ຊີວິດການບໍລິການຍາວແລະຄຸນລັກສະນະອື່ນໆທີ່ຕັດສິນໃຈ, ມູນຄ່າທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍການນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະຍາວຈະສູງຂຶ້ນ.

2-2


ເວລາປະກາດ: 16-12-2022