ຂໍ້ດີແລະຂໍ້ເສຍຂອງການຜະລິດພະລັງງານຟິມບາງແລະການຜະລິດພະລັງງານຊິລິໂຄນ crystalline ແມ່ນຫຍັງ?

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

2-1

I. ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງການຜະລິດພະລັງງານຮູບເງົາບາງໆ

ແບດເຕີລີ່ຮູບເງົາບາງໆທີ່ມີວັດສະດຸຫນ້ອຍ, ຂະບວນການຜະລິດທີ່ງ່າຍດາຍ, ການໃຊ້ພະລັງງານຫນ້ອຍ, ການຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງພື້ນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລະສາມາດນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ມີລາຄາຖືກເຊັ່ນແກ້ວຫຼືສະແຕນເລດເປັນ substrate. ສະຖານີໂທລະທັດບາງໄດ້ພັດທະນາຫຼາຍເສັ້ນທາງດ້ານວິຊາການ, ລວມທັງ CIGS (ທອງແດງ indium gallium selenide) ເຕັກໂນໂລຊີແສງຕາເວັນຮູບເງົາບາງ, ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນເຕັກໂນໂລຊີໂມດູນ photovoltaic ຮູບເງົາບາງໄດ້ບັນລຸຈຸດສໍາຄັນ, ແລະຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງອັດຕາການປ່ຽນແປງ photovoltaic ຂອງໄປເຊຍກັນຫມໍ້ໄຟຊິລິໂຄນແມ່ນຄ່ອຍໆແຄບລົງ.

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​% . ການລົງທຶນໃນອຸປະກອນແລະເຕັກໂນໂລຢີສໍາລັບຈຸລັງຟິມບາງແມ່ນຫຼາຍເທົ່າຂອງຈຸລັງຊິລິໂຄນໄປເຊຍກັນ, ຜົນຜະລິດຂອງການຜະລິດໂມດູນຈຸລັງແສງຕາເວັນຂອງຮູບເງົາບາງແມ່ນບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ, ອັດຕາຜົນຜະລິດຂອງໂມດູນຈຸລັງຮູບເງົາບາງໆ microcrystalline silicon ແມ່ນມີພຽງແຕ່ປະມານ 60%, ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ CIGS ຕົ້ນຕໍແມ່ນມີພຽງແຕ່ 65%. ແນ່ນອນ, ບັນຫາຜົນຜະລິດ, 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 ໄດ້ພັດທະນາແກ່ຫຼາຍ, 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 ຊິລິຄອນຫຼັງຈາກແສງສະຫວ່າງຈະປາກົດຂຶ້ນໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການເສື່ອມໂຊມ, ເນື້ອໃນ boron ແລະອົກຊີເຈນຫຼາຍໃນ wafer ຊິລິໂຄນໃນແສງສະຫວ່າງຫຼືສະພາບສີດປະຈຸບັນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ boron ແລະອົກຊີເຈນທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນ, ຂະຫນາດຂອງການຫຼຸດຜ່ອນຊີວິດແມ່ນຈະແຈ້ງຫຼາຍ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບຈຸລັງແສງຕາເວັນຂອງຊິລິໂຄນ crystalline, ຈຸລັງແສງຕາເວັນແບບບາງໆບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ວັດສະດຸຊິລິຄອນ, ແມ່ນປະເພດຂອງຈຸລັງແສງຕາເວັນ amorphous silicon, ສູນຫຼຸດຫນ້ອຍລົງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນຈຸລັງແສງຕາເວັນຊິລິໂຄນ crystalline ຫຼັງຈາກການນໍາໃຊ້ສອງສາມປີ, ຈະມີການເສື່ອມໂຊມປະສິດທິພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຍຮັບການຜະລິດໄຟຟ້າ, ແຕ່ຍັງສັ້ນອາຍຸການບໍລິການ. ຈຸລັງແສງຕາເວັນແບບບາງໆເປັນອຸປະກອນການຜະລິດພະລັງງານ photovoltaic ຮຸ່ນທີສອງທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວທົ່ວໂລກ, ລາຄາຂອງມັນແມ່ນຕົວຈິງແລ້ວລາຄາແພງກວ່າຈຸລັງແສງຕາເວັນຊິລິໂຄນ crystalline ເລັກນ້ອຍໃນປະຈຸບັນ, ບໍ່ສາມາດຫຼຸດຫນ້ອຍລົງ, ຊີວິດການບໍລິການຍາວແລະລັກສະນະອື່ນໆທີ່ຕັດສິນໃຈ, ມູນຄ່າທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍການນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະຍາວຈະສູງກວ່າ.

2-2


ເວລາປະກາດ: 16-12-2022