Správy

Klasifikácia slnečnej energie

Monokryštálový kremíkový solárny panel

Účinnosť fotoelektrickej konverzie monokryštalických kremíkových solárnych panelov je asi 15%, pričom najvyššia dosahuje 24%, čo je najviac spomedzi všetkých druhov solárnych panelov.Výrobné náklady sú však veľmi vysoké, takže nie je široko a univerzálne používaný.Pretože monokryštalický kremík je vo všeobecnosti zapuzdrený tvrdeným sklom a vodotesnou živicou, je odolný a odolný so životnosťou až 15 rokov a až 25 rokov.

Polykryštalické solárne panely

Výrobný proces polysilikónových solárnych panelov je podobný ako pri monokryštalických kremíkových solárnych paneloch, ale účinnosť fotoelektrickej konverzie polysilikónových solárnych panelov je značne znížená a ich účinnosť fotoelektrickej premeny je asi 12 % (najvyššia účinnosť polysilikónových solárnych panelov na svete s 14,8 % účinnosti uvedené spoločnosťou Sharp v Japonsku 1. júla 2004).news_img201Pokiaľ ide o výrobné náklady, je lacnejší ako monokryštalický kremíkový solárny panel, materiál je jednoduchý na výrobu, šetrí spotrebu energie a celkové výrobné náklady sú nízke, takže bol vyvinutý vo veľkom počte.Navyše životnosť polysilikónových solárnych panelov je kratšia ako životnosť monokryštalických.Z hľadiska výkonu a nákladov sú o niečo lepšie monokryštalické kremíkové solárne panely.

Amorfné kremíkové solárne panely

Amorfný kremíkový solárny panel je nový typ tenkovrstvového solárneho panelu, ktorý sa objavil v roku 1976. Je úplne odlišný od spôsobu výroby monokryštalického kremíka a polykryštalického kremíkového solárneho panelu.Technologický proces je výrazne zjednodušený a spotreba kremíkového materiálu je nižšia a spotreba energie je nižšia.Hlavným problémom solárnych panelov z amorfného kremíka je však to, že účinnosť fotoelektrickej konverzie je nízka, medzinárodná pokročilá úroveň je asi 10% a nie je dostatočne stabilná.S predlžovaním času sa jeho účinnosť konverzie znižuje.

Viaczložkové solárne panely

Polykompozitné solárne panely sú solárne panely, ktoré nie sú vyrobené z jednoprvkového polovodičového materiálu.Existuje mnoho odrôd študovaných v rôznych krajinách, z ktorých väčšina ešte nebola industrializovaná, vrátane nasledujúcich:
A) Solárne panely so sulfidom kademnatým
B) solárne panely z arzenidu gália
C) Meď indium selénové solárne panely

Oblasť aplikácie

1. Po prvé, používateľské solárne napájanie
(1) Malý napájací zdroj v rozsahu od 10 do 100 W, ktorý sa používa v odľahlých oblastiach bez elektriny, ako sú náhorné plošiny, ostrovy, pastoračné oblasti, hraničné priechody a iná vojenská a civilná životná elektrina, ako je osvetlenie, televízia, rádio atď.;(2) 3-5KW rodinná strešná sieť na výrobu elektrickej energie;(3) Fotovoltaické vodné čerpadlo: na vyriešenie pitia a zavlažovania hlbokých studní v oblastiach bez elektriny.

2. Doprava
Ako sú navigačné svetlá, dopravné / železničné signálne svetlá, dopravné výstražné / signálne svetlá, pouličné svetlá, prekážkové svetlá vo vysokej nadmorskej výške, diaľničné / železničné bezdrôtové telefónne búdky, bezobslužné napájanie cestnej triedy atď.

3. Komunikácia/komunikačná oblasť
Solárna bezobslužná mikrovlnná reléová stanica, stanica na údržbu optických káblov, systém vysielania/komunikácie/pagingu;Fotovoltaický systém mobilného telefónu na vidieku, malý komunikačný stroj, napájanie GPS pre vojakov atď.

4. Ropné, námorné a meteorologické polia
Systém katódovej ochrany solárneho napájania pre ropovod a bránu rezervoáru, životný a núdzový zdroj energie pre plošinu na ťažbu ropy, námorné inšpekčné zariadenia, meteorologické/hydrologické pozorovacie zariadenia atď.

5. Päť, napájanie rodinných lámp a svietidiel
Ako solárna záhradná lampa, pouličná lampa, ručná lampa, kempingová lampa, turistická lampa, rybárska lampa, čierne svetlo, lepiaca lampa, energeticky úsporná lampa atď.

6. Fotovoltaická elektráreň
Nezávislá fotovoltaická elektráreň 10KW-50MW, doplnková elektráreň s veternou elektrárňou (palivové drevo), nabíjacia stanica pre rôzne veľké parkovacie zariadenia atď.

Sedem solárnych budov
Kombinácia výroby solárnej energie a stavebných materiálov umožní budúcim veľkým budovám dosiahnuť sebestačnosť v elektrine, čo je hlavný smer rozvoja budúcnosti.

Viii.Medzi ďalšie oblasti patrí
(1) Podporné vozidlá: solárne autá/elektrické autá, zariadenia na nabíjanie batérií, klimatizácie automobilov, ventilátory, boxy na studené nápoje atď.;(2) solárna výroba vodíka a systém regenerácie energie z palivových článkov;(3) napájanie zariadení na odsoľovanie morskej vody;(4) Satelity, kozmické lode, vesmírne solárne elektrárne atď.


Čas odoslania: 15. september 2022