快報:讓太陽能電池更高效 新技術(shù)解決光伏電池高溫適應(yīng)性難題
【資料圖】
碳達峰與碳中和作為目前環(huán)境治理的重要目標(biāo),受到了大眾的高度重視,各個國家都從自身發(fā)展需求著手針對“雙碳”做出了長期的發(fā)展規(guī)劃與應(yīng)對舉措。而其中,能源占據(jù)了非常重要的地位,不少著手于實現(xiàn)碳達峰與碳中和的國家都將可持續(xù)發(fā)展的清潔能源作為未來能源發(fā)展的主要目標(biāo)。
而在現(xiàn)有的新能源產(chǎn)業(yè)中,光伏作為一種技術(shù)相對成熟并且已經(jīng)有一定運用場景的技術(shù),自然而然地被寄予了厚望,光伏發(fā)電也被認(rèn)為是一種能夠合理取代燃煤發(fā)電的有效途徑。但即便如此,現(xiàn)有的光伏產(chǎn)業(yè)卻依舊存在幾個需要解決的難題。光伏電池的高溫適應(yīng)性便是其中之一。
光伏電池是一種用于把太陽的光能轉(zhuǎn)化為電能的裝置,一般采用高效率單晶硅或多晶硅作為基底,搭配高透光率鋼化玻璃、Tedlar、抗腐蝕鋁合多邊框等材料,結(jié)合真空層壓工藝及脈沖焊接工藝制造,因此壽命與轉(zhuǎn)化率都相對可觀。但是在高溫環(huán)境下,光伏電池的轉(zhuǎn)化率卻會出現(xiàn)明顯下降,并且當(dāng)溫度到達一定程度時,光伏電池的損壞風(fēng)險也會增加。
具體來說,硅太陽能電池在高溫環(huán)境下工作時,開路電壓會因為溫度的升高而大幅下降,從而導(dǎo)致充電工作點的嚴(yán)重偏移,進而引起系統(tǒng)充電不足并伴隨損壞風(fēng)險。與此同時,太陽能電池短路電流也會隨溫度地升高而升高。而從此前有關(guān)機構(gòu)的實驗結(jié)果來看,20度左右環(huán)境中光伏電池的輸出功率要比70度環(huán)境中的高出20%左右。
事實上,也就是因為高溫適應(yīng)性的關(guān)系,光伏電池也存在了技術(shù)上的矛盾。一般來說,想要更加全面高效地利用光能資源,太陽能電板應(yīng)該假設(shè)在空曠且光照充足的環(huán)境中,但是全年日照時間是會影響該地的平均溫度的,因此實際上光伏電站目前的選址反而多為光照條件一般,但是年平均溫度相對較低的地區(qū)。這也就導(dǎo)致了,目前光伏發(fā)電在效率上其實仍有很大的提升空間,甚至許多光照條件合適的地區(qū)因為溫度問題而無法建設(shè)光伏發(fā)電站。
而就在最近,俄羅斯烏拉爾聯(lián)邦大學(xué)開發(fā)出一種光伏轉(zhuǎn)換器兩面冷卻的高效方法。該大學(xué)研究人員通過鋁翅片和相變材料(石蠟)的組合來冷卻光伏轉(zhuǎn)換器,使得即便在溫度較高的環(huán)境中,光伏轉(zhuǎn)化器依舊能夠以一個相對較高的工作效率正常運行。從目前的實驗結(jié)果來看,這一技術(shù)能夠?qū)⑤^高溫度下光伏電池的效率提升10%到12%左右。
可以預(yù)想到的一點是,如果未來該技術(shù)能夠進一步發(fā)展并實現(xiàn)成果化,那么對于一些高溫地區(qū)而言,建設(shè)太陽能發(fā)電站也將成為可能。
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