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          1. 太陽(yáng)能光伏行業(yè)
            領(lǐng)先的資訊

            【年末盤(pán)點(diǎn)】2016年太陽(yáng)能光伏行業(yè)十大前沿技術(shù)(二)

            核心提示:近來(lái),我國東北地區嚴重的霧霾問(wèn)題引發(fā)了全民吐槽。而在人們爭相吐槽的同時(shí),如何快速發(fā)展可再生能源以有效解決霧霾問(wèn)題也成為了討論的焦點(diǎn)。
             NO.6 光伏電池能效記錄再次被打破 高達34.5%

            澳大利亞新南威爾士大學(xué)(UNSW)打破了光伏電池的能效記錄,將太陽(yáng)能轉換效率提升到了驚人的34.5%。此前,美國的Alta Devices曾創(chuàng )下了24%的轉換率記錄,但UNSW下屬澳大利亞先進(jìn)光電中心高級研究員Mark Keevers和Martin Green打造的新設備,又將性能提升了不少。2014年的時(shí)候,他們曾利用鏡子集中光線(xiàn)的方式,將轉換率定格在了40%以上。不過(guò)這一次,新設備并未"作弊",而是在正常光照條件下取得的這一成績(jì)。


            UNSW的Mark Keevers展示手上的裝置

            新裝置由嵌入棱鏡的四片迷你模塊結合而成(大小為28cm2),當陽(yáng)光照射棱鏡的時(shí)候,會(huì )被分成四段輸入四聯(lián)接收器,從而增加了可從陽(yáng)光中獲取到的能量。


            新裝置的工作示意圖

            在玻璃棱鏡的一側,是一片硅光電池(silicon cell);在另一邊,則是三結太陽(yáng)能電池(triple-junction solar cell)。這種太陽(yáng)能電池有三層,各自對應不同的光波,能夠最有效地利用光能,而剩下的光能會(huì )傳遞到下一層、最終紅外光波會(huì )被篩出反彈到硅光電池那邊。

            Green表示:"業(yè)界多年來(lái)一直未能達到這一效率水平,而近期德國Agora Energiewende的一份研究,還認為要到2050年才能讓非聚焦太陽(yáng)能收集模塊的效率達到35%并走入家庭應用"。

            Keevers在一篇聲明中稱(chēng):"通過(guò)讓每一束光線(xiàn)產(chǎn)生轉化成盡可能多的能量,對于降低太陽(yáng)能發(fā)電成本是極為重要的,因其降低了所需的投資、回報也來(lái)得更快"。

            編輯點(diǎn)評:毫無(wú)疑問(wèn),該項技術(shù)是極具爆炸性的,34.5%的轉換效率讓人驚訝。更難能可貴的是,該紀錄是在正常光照條件下取得的。而遺憾的是,由于結構太復雜、量產(chǎn)成本過(guò)高,當前的原型裝置并不適合在屋頂上大規模應用。所以該項技術(shù)未來(lái)想要形成發(fā)展,還需要降低復雜程度,并減少邊際成本。

            No.7 英美大學(xué)開(kāi)發(fā)串聯(lián)型鈣鈦礦太陽(yáng)能電池 效率有望超30%!

            美國斯坦福大學(xué)與英國牛津大學(xué)的研究人員宣布,利用涂布技術(shù)制作的串聯(lián)型鈣鈦礦太陽(yáng)能電池實(shí)現了20.3%的高轉換效率,并且該電池具備高耐久性。預計將來(lái)轉換效率有望超過(guò)30%。論文已發(fā)表在學(xué)術(shù)雜志《科學(xué)》上。

            串聯(lián)型太陽(yáng)能電池,是以?xún)蓪犹?yáng)能電池更有效地利用太陽(yáng)光,以提高轉換效率的技術(shù)。具體來(lái)說(shuō),第一層主要吸收太陽(yáng)光中波長(cháng)稍短的光和紫外線(xiàn),第二層吸收波長(cháng)稍長(cháng)的光和紅外線(xiàn)。

            現有的串聯(lián)型鈣鈦礦太陽(yáng)能電池中,有在硅系太陽(yáng)能電池上層疊鈣鈦礦太陽(yáng)能電池的例子。此次與這類(lèi)案例不同,其兩層都是鈣鈦礦太陽(yáng)能電池,分別是在玻璃基板上以涂布技術(shù)制作,再貼合到一起制成串聯(lián)型。


            制作的串聯(lián)型太陽(yáng)能電池的截面照片

            下面的紅色層面向短波長(cháng)光,上面的褐色層面向長(cháng)波長(cháng)光(攝影:Giles Eperon)

            兩層都制成鈣鈦礦太陽(yáng)能電池的困難在于第二層的制作。此次單層具有14.8%轉換效率、主要支持紅外線(xiàn)的鈣鈦礦太陽(yáng)能電池的實(shí)現,除了使用鉛(Pb)的普通材料外,還采用了錫(Sn)和銫(Cs)。將其用于串聯(lián)型,獲得了20.3%的轉換效率。

            據稱(chēng),鈣鈦礦太陽(yáng)能電池,尤其是基于Sn的電池存在耐久性非常短等問(wèn)題,而此次的制作大幅提高了耐久性。該太陽(yáng)能電池在100攝氏度大氣壓環(huán)境下4天的實(shí)驗中表現出了良好的耐久性。

            編輯點(diǎn)評:發(fā)展迅速的鈣鈦礦電池,近幾年來(lái)一直是太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的研究熱點(diǎn)。鈣鈦礦技術(shù)具有巨大的潛力,有望在實(shí)現和砷化鎵一樣高的性能的同時(shí)實(shí)現比多晶硅電池還低的制造成本。盡管鈣鈦礦太陽(yáng)能電池還存在諸多問(wèn)題,但是近年的技術(shù)進(jìn)展已經(jīng)表明,鈣鈦礦光伏技術(shù)并沒(méi)有難以逾越的原理性問(wèn)題。該串聯(lián)型鈣鈦礦太陽(yáng)能電池不但效率突破到了一個(gè)新高點(diǎn),而且提高了鈣鈦礦電池的耐久性,使得鈣鈦礦電池的發(fā)展向前邁進(jìn)了一大步。

            NO.8 石墨烯+光伏 太陽(yáng)能電池雨天發(fā)電不用愁

            多年來(lái),工程師和材料學(xué)家在提高太陽(yáng)能電池發(fā)電效率、擴大儲電容量上的作為頗多。但是此太陽(yáng)能發(fā)電仍需要天氣的配合,當碰到下雨或多云的天氣,太陽(yáng)能電池的發(fā)電效率也隨之大打折扣。中國科學(xué)家借助石墨烯成功開(kāi)發(fā)出一種雨天也能發(fā)電的新型太陽(yáng)能電池。

            中國海洋大學(xué)(青島)與云南師范大學(xué)(昆明)的科研團隊在德國期刊《應用化學(xué)國際版》上發(fā)布研究報告詳細闡述了這項成果,為了使得雨水也能產(chǎn)生電能,研究人員在高效染料敏化太陽(yáng)能電池表面上覆蓋了一層石墨烯薄膜。在遇水的情況下,石墨烯的電子可吸引正電荷離子,即路易斯酸堿電子理論,這一屬性也可用于去除溶液中的鉛離子和有機染料。


            原理圖

            該科研團隊受路易斯酸堿電子理論啟發(fā),使用石墨烯薄膜來(lái)從雨水中獲取電能。要知道,雨水并不是毫無(wú)雜質(zhì)的純凈水,其中含有能分離成正負離子的鹽份,其中正電荷離子主要為鈉離子、鈣離子與氨鹽基。為了巧妙利用這些化學(xué)成分,科學(xué)家選用了能夠吸引正離子的石墨烯薄膜,在雨水與石墨烯的接觸點(diǎn)上,這些成分會(huì )被吸附到石墨烯表面,這層帶正電的離子層會(huì )與石墨烯的負電電子作用結合,形成一個(gè)電子與正電荷離子組成的雙層結構,能起到電容器一樣儲備電能的效果,雙層間的勢能差足以產(chǎn)生電壓和電流。

            在測試過(guò)程中,科學(xué)家們在染料敏化太陽(yáng)能電池上加了一層石墨烯薄膜,然后把它們放在一種由銦錫氧化物和塑料制成的柔韌且透明的基質(zhì)上,由此形成的柔韌度高的太陽(yáng)能電池的光電轉換效率為6.53%,并能從用來(lái)模擬雨水的鹽水中產(chǎn)生數百的微伏特(microvolt)。

            “未來(lái)太陽(yáng)能電池的發(fā)展趨向可能是全天候的。”唐群委說(shuō),但這一研究尚處于概念階段,距離投入商用還需很長(cháng)一段時(shí)間。唐群委還表示,他們未來(lái)的研究力度將集中于如何有效控制雨水中的各種離子,以及如何利用雨中那些常見(jiàn)的低濃度離子發(fā)電。

            編輯點(diǎn)評:夢(mèng)幻變成真實(shí),雨天也能發(fā)電的太陽(yáng)能電池,將打破太陽(yáng)能發(fā)電一直以來(lái)的軟肋。在這一點(diǎn)上來(lái)說(shuō),這項技術(shù)毫無(wú)疑問(wèn)是極具開(kāi)創(chuàng )性的。未來(lái),這項技術(shù)在雨量充沛但太陽(yáng)能資源不夠豐富的地區、酸雨多發(fā)地區、以及島礁供電和海上航行等領(lǐng)域都能派上用場(chǎng)。如果未來(lái)該項技術(shù)能得到持續發(fā)展,光伏電站將擺脫發(fā)電雨天不能發(fā)電的桎梏,為全球帶來(lái)穩定的供電。

            NO.9 生物太陽(yáng)能電池:苔蘚居然也能發(fā)電

            西班牙加泰羅尼亞高級建筑學(xué)院的學(xué)生Elena Mitrofanova提出一項以苔蘚為介質(zhì)的光伏發(fā)電系統,直觀(guān)看來(lái),是一組種植苔蘚的立面中空模塊化墻磚。


            立面的苔蘚光伏發(fā)電系統

            在光合作用過(guò)程中,植物利用光能把周邊環(huán)境中的二氧化碳和水轉化為有機化合物。"(苔蘚)釋放的有機化合物進(jìn)入含有共生菌的土壤,細菌為生存對有機化合物進(jìn)行分解,這一過(guò)程就產(chǎn)生了含有電子的副產(chǎn)品。"Mitrofanova說(shuō),"只需為這些微生物產(chǎn)生的電子提供一個(gè)電極,這些電子就能被收集且發(fā)電。"

            一個(gè)苔蘚發(fā)電單位就是一個(gè)完整的生物電運行系統,由陽(yáng)極生物材料(苔蘚)、陽(yáng)極、陰極、陰極催化劑、允許正電荷(主要是質(zhì)子)從陽(yáng)極生物材料向陰極轉移的"鹽橋"組成。陽(yáng)極即水凝膠和導電碳纖維組成的無(wú)土基質(zhì),水凝膠是一種可吸收其自身重量400倍的水分的聚合物,能與苔蘚濕度互補。發(fā)電系統中物質(zhì)均不會(huì )破壞苔蘚的代謝運動(dòng)。

            將苔蘚電池設計成具有伸縮性的系統,可應用于城市地區是Mitrofanova的目標之一。苔蘚光伏電池的組織形式有并聯(lián)和串聯(lián)電路兩種,可安裝在建筑物的外墻。

            編輯點(diǎn)評:相對于其他的技術(shù),該生物太陽(yáng)能電池目前的研究并不是那么的有震撼性,但是通過(guò)光合作用來(lái)實(shí)現太陽(yáng)能發(fā)電的想法得到了實(shí)踐。而且,相比于硅制成的太陽(yáng)能電池,使用生物材料制成的太陽(yáng)能電池來(lái)捕獲光能更具優(yōu)勢,其生產(chǎn)成本更低,且具有自我修復、自我復制和可生物降解的功能。雖然目前該苔蘚發(fā)電系統的發(fā)電量還十分有限,但是隨著(zhù)未來(lái)科技的發(fā)展,該項技術(shù)將很有可能將成為人類(lèi)的可行選擇。

            No.10 新太陽(yáng)能技術(shù) 發(fā)電效率吊打薄膜太陽(yáng)能

            如今,太陽(yáng)能技術(shù)已取得突飛猛進(jìn)的發(fā)展,薄膜太陽(yáng)能發(fā)電效率已高達31%,聚光太陽(yáng)能技術(shù)也已日漸成熟。然而,現有太陽(yáng)能技術(shù)也有其技術(shù)瓶頸,發(fā)電效率始終在30%左右徘徊,但這種局面即將為新的技術(shù)所打破。日前,美國普渡大學(xué)的研究者們通過(guò)將現有多種太陽(yáng)能技術(shù)混搭,構建一個(gè)混合系統,將太陽(yáng)光利用效率提升至50%。

            通過(guò)技術(shù)混搭,普渡大學(xué)的研究者們創(chuàng )造了一個(gè)全新的概念,它混合了現有三種太陽(yáng)能技術(shù),分別是PV、熱電技術(shù)(TE)和聚光太陽(yáng)能技術(shù)。當然,該系統并不是簡(jiǎn)單地將三種技術(shù)累加在一起,而是充分利用太陽(yáng)光譜,構建了一個(gè)完整有序的系統。

            首先,PV太陽(yáng)能電池板能將可見(jiàn)光與紫外線(xiàn)等高能光子轉化為電能,提供系統約20%的電能。如采用薄膜太陽(yáng)能電池板,發(fā)電效率會(huì )提升至31%。

            同時(shí),研究者們采用一種全新設計的“選擇性的太陽(yáng)能吸收器和反射鏡”熱電裝置,能將太陽(yáng)光熱低能光子轉化為電能,生成約5%的電能;與此同時(shí),該熱電裝置通過(guò)使用鏡組聚光,將熱量收集并進(jìn)行存儲,驅動(dòng)蒸汽渦輪,生成約占本系統25%的電能。

            普渡大學(xué)電子和計算機工程學(xué)院的助理教授PeterBermel表示,“這種做法集成了現有的幾種使用太陽(yáng)能的方法,通過(guò)使用混合系統,能全光譜利用太陽(yáng)光線(xiàn),從而提高太陽(yáng)能發(fā)電效率。”

            據悉,該系統通過(guò)利用光譜分裂的優(yōu)點(diǎn),提高太陽(yáng)光利用效率,降低發(fā)電成本,并能顯著(zhù)提高電網(wǎng)兼容性。理想狀況下,這套系統能在現有條件下利用太陽(yáng)光效率超過(guò)50%,而單靠PV系統,效率最多只有31%。

            目前,該項研究工作已得到美國能源部和美國國家科學(xué)基金的支持。然而,整套系統仍處于理論設計階段,為驗證其可行性,研究者們還需做進(jìn)一步實(shí)驗分析。該項研究的論文,已發(fā)表在8月15日的《能源環(huán)境科學(xué)》雜志的網(wǎng)絡(luò )平臺上。

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