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        科普 | 光伏的昨天、今天和明天



        科普 | 光伏的昨天、今天和明天




        各位朋友,大家好,在詳細介紹我的昨天、今天和明天之前,先給大家看張圖片。


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        看了這張全國霧霾分布圖,你怎么想?有沒有意識到解決霧霾問題已經刻不容緩?有沒有想過霧霾是怎么產生的?有沒有想過霧霾與我有什么關系?答案是霧霾與我沒關系,但治理霧霾與我有很大的關系。因為我是一種清潔能源,我會利用太陽能發電!


        光伏發電不高冷 其實應用很普遍

        我叫光伏,英文名叫Photovoltaic(簡稱PV),是太陽能光伏發電系統(Solar power system)的簡稱,是一種利用太陽電池半導體材料的光伏效應,將太陽光輻射能直接轉換為電能的一種新型發電系統。

        光伏發電,是利用太陽能進行發電的技術,也是目前利用太陽能的最好方式。當物體受到光照后能產生電壓的現象稱為光伏效應。利用光伏效應有可能將陽光中的光能直接轉換為電能,這種光電能量轉換器件稱為太陽電池,或光伏電池。光照后太陽電池的兩端產生的電壓稱為光生電壓,接上負載后所產生的電流稱為光生電流。能夠產生光伏效應的物體或結構有很多,最常見的有半導體的PN結、金屬-半導體接觸組成的肖特基結、各種半導體的異質結、半導體-電解質組成的固體液體結等等。其中技術最成熟的是半導體PN結。

        太陽電池的基本結構是一個大面積(一般為156 x 156 平方毫米)的半導體二極管,具有簡單的PN結和上下電極。當太陽光輻照太陽電池時陽光的能量在半導體PN結附近產生光生的載流子(電子和空穴),在PN結的空間電場作用下光生載流子被分離,電子向N區移動,空穴向P區移動,結果在PN結的上下電極上產生了光生電壓,當上下電極接上負載時就會產生電流,這就是光伏發電的基本原理。

        聽到這里,有些吃瓜群眾可能還是云里霧里,還是覺得沒太聽懂,沒關系,為了方便大家理解,我給大家準備了一張圖片:


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        發電基本原理圖


        看了這張圖大家感覺如何?是不是覺得挺復雜,不太好懂?是不是覺得我很高冷,不太接地氣?其實那是你沒細看,你如果在生活中仔細觀察就會發現,我的身影遍布你的周圍,我還是很親民的!


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        太陽能車棚
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        漁光互補的太陽能水產養殖
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        太陽能屋頂
        微信圖片_20210413101202.jpg太陽能與農業結合的光伏大棚
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        太陽能飛機

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        太陽能體育場
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        太陽能汽車
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        神州飛船上的太陽能“翅膀”


        看完這些有沒有恍然大悟的感覺——原來你離我們并不遙遠?其實今天大家能在這么多場合見到我,絕非一朝一夕之功。?

        1958—2016 中國成為全球第一光伏大國

        人類發現光伏現象可以追溯到1839年,法國科學家E.Becquerel在光照電極插入電解質的系統中發現光伏效應;1954年貝爾實驗室研制成功第一個有實用價值的硅太陽電池;1958年硅太陽電池第一次在空間應用;20世紀60年代初,空間電池的設計趨于穩定;70年代光伏在空間大量應用,并開始應用于地面;70年代末人類出現第一次能源危機,太陽電池的地面應用和生產量已經大大超過空間應用;2000年前后人類出現第二次能源危機,地面用太陽電池作為新能源而迅猛發展。

        2015年,全球光伏市場強勁增長,累計光伏容量超過230GW。預計到2030年,可再生能源在總能源結構中將占到30%以上,而太陽能光伏發電在世界總電力供應中的占比也將達到10%以上;到2040年,可再生能源將占總能耗的50%以上,太陽能光伏發電將占總電力的20%以上;到21世紀末,可再生能源在能源結構中將占到80%以上,太陽能發電將占到60%以上。

        我有著170多年的歷史,但進入中國的時間不算很長:

        1958,中國研制出了首塊硅單晶;


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        1968年至1969年底,半導體所承擔了為“實踐1號衛星”研制和生產硅太陽能電池板的任務。在研究中,研究人員發現,P+/N硅單片太陽電池在空間中運行時會遭遇電子輻射,造成電池衰減,使電池無法長時間在空間運行;

        1969年,半導體所停止了硅太陽電池研發,隨后,天津18所為東方紅二號、三號、四號系列地球同步軌道衛星研制生產太陽電池陣;


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        日地生產的老組件

        1975年寧波、開封先后成立太陽電池廠,電池制造工藝模仿早期生產空間電池的工藝,太陽能電池的應用開始從空間降落到地面;

        1998年,中國政府開始關注太陽能發電,擬建第一套3MW多晶硅電池及應用系統示范項目,這個消息讓現在的天威英利新能源有限公司的董事長苗連生看到了一線曙光??墒?,當時太陽能產業發展前景尚不明朗,加之受政策因素制約,令不少人對這一新能源項目望而卻步。在合作伙伴退出的情況下,苗連生毅然逆勢而上,爭取到了這個項目的批復,成為中國太陽能產業第一個“吃螃蟹”的人;

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        2001年,無錫尚德建立10MWp(兆瓦)太陽電池生產線獲得成功,2002年9月,尚德第一條10MW太陽電池生產線正式投產,產能相當于此前四年全國太陽電池產量的總和,一舉將我國與國際光伏產業的差距縮短了15年;

        2003到2005年,在歐洲特別是德國市場拉動下,尚德和保定英利持續擴產,其他多家企業紛紛建立太陽電池生產線,使我國太陽電池的生產迅速增長;

        2004年,洛陽單晶硅廠與中國有色設計總院共同組建的中硅高科自主研發出了12對棒節能型多晶硅還原爐,以此為基礎,2005年,國內第一個300噸多晶硅生產項目建成投產,從而拉開了中國多晶硅大發展的序幕;

        2007,中國成為生產太陽電池最多的國家,產量從2006年的400MW一躍達到1088MW,成為世界第一大光伏電池生產國。

        截至2015年底,我國光伏發電累計裝機容量4318萬千瓦,成為全球光伏發電裝機容量最大的國家。 2016年底,我國光伏超過70GW,繼續領跑世界第一。


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        霧霾遍布能源亟待轉型 “十二五”光伏飛速發展

        在中國“我”之所以發展的這么快,與中國正在推進能源結構轉型、政府的大力支持以及我自身的特點有著密不可分的關系。?

        前面曾經介紹過,“我”的發電原理是直接將太陽光能轉換為電能,它和常見的發電機發電、蓄電池發電有本質的不同。它沒有機械運動,所以沒有噪音、沒有振動;它沒有化學反應過程,所以沒有化學污染;它只要有陽光就能發電,十分便利。

        在霧霾幾乎遍布全國的情況下,中國政府意識到了能源結構轉型的緊迫性,不僅加大了對“我”的推廣力度,在去年12月份公布的“十三五”規劃中,還給“我”出臺了專門的指導政策。

        “十三五”規劃中,對于光伏產業在“十二”五時期的發展進行了全面總結:“十二五”時期,全國光伏發電累計裝機從2010年的86萬千瓦增長到2015年的4318萬千瓦,2015年新增裝機1513萬千瓦,累計裝機和年度新增裝機均居全球首位。光伏發電應用逐漸形成東中西部共同發展、集中式和分布式并舉格局。光伏發電與農業、養殖業、生態治理等各種產業融合發展模式不斷創新,已進入多元化、規?;l展的新階段。

        “十二五”時期,中國光伏制造規模復合增長率超過33%,年產值達到3000億元,創造就業崗位近170萬個,光伏產業表現出強大的發展新動能。2015年多晶硅產量16.5萬噸,占全球市場份額的48%;光伏組件產量4600萬千瓦,占全球市場份額的70%。

        在技術創新上,中國企業已掌握萬噸級改良西門子法多晶硅生產工藝,流化床法多晶硅開始產業化生產。先進企業多晶硅生產平均綜合電耗已降至80kWh/kg,生產成本降至10美元/kg以下,全面實現四氯化硅閉環工藝和無污染排放。單晶硅和多晶硅電池轉換效率平均分別達到19.5%和18.3%,均處于全球領先水平,并以年均0.4個百分點的速度持續提高,多晶硅材料、光伏電池及組件成本均有顯著下降,光伏電站系統成本降至7元/瓦左右,光伏發電成本“十二五”期間總體降幅超過60%。

        “十二五”時期,中國太陽能熱發電技術和裝備實現較大突破。八達嶺1兆瓦太陽能熱發電技術及系統示范工程于2012年建成,首座商業化運營的1萬千瓦塔式太陽能熱發電機組于2013年投運。

        “十二五”時期,太陽能熱利用行業形成了材料、產品、工藝、裝備和制造全產業鏈,截至2015年底,全國太陽能集熱面積保有量達到4.4億平方米,年生產能力和應用規模均占全球70%以上,多年保持全球太陽能熱利用產品制造和應用規模最大國家的地位。太陽能供熱、制冷及工農業等領域應用技術取得突破,應用范圍由生活熱水向多元化生產領域擴展。

        “十三五”光伏迎機遇 分布式發展成重點

        回顧完“十二五”時期光伏產業的成績,對于光伏產業在未來的發展,“十三五”規劃進行了明確規定。

        規劃指出,“十三五”將是太陽能產業發展的關鍵時期,基本任務是產業升級、降低成本、擴大應用,實現不依賴國家補貼的市場化自我持續發展,成為實現2020年和2030年非化石能源分別占一次能源消費比重15%和20%目標的重要力量。

        具體任務:


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        1、開發利用目標:到2020年底,太陽能發電裝機達到1.1億千瓦以上,其中,光伏發電裝機達到1.05億千瓦以上;太陽能熱發電裝機達到500萬千瓦。太陽能熱利用集熱面積達到8億平方米。到2020年,太陽能年利用量達到1.4億噸標準煤以上。

        2、成本目標:到2020年,光伏發電電價水平在2015年基礎上下降50%以上,在用電側實現平價上網目標;太陽能熱發電成本低于0.8元/千瓦時;太陽能供暖、工業供熱具有市場競爭力。

        3、技術進步目標:先進晶體硅光伏電池產業化轉換效率達到23%以上,薄膜光伏電池產業化轉換效率顯著提高,若干新型光伏電池初步產業化。光伏發電系統效率顯著提升,實現智能運維。太陽能熱發電效率實現較大提高,形成全產業鏈集成能力。

        重點任務

        1、大力推進屋頂分布式光伏發電:到2020年建成100個分布式光伏應用示范區,園區內80%的新建建筑屋頂、50%的已有建筑屋頂安裝光伏發電。在具備開發條件的工業園區、經濟開發區、大型工礦企業以及商場學校醫院等公共建筑,采取“政府引導、企業自愿、金融支持、社會參與”的方式,統一規劃并組織實施屋頂光伏工程。在太陽能資源優良、電網接入消納條件好的農村地區和小城鎮,推進居民屋頂光伏工程,結合新型城鎮化建設、舊城鎮改造、新農村建設、易地搬遷等統一規劃建設屋頂光伏工程,形成若干光伏小鎮、光伏新村。

        2、拓展“光伏+”綜合利用工程:鼓勵結合荒山荒地和沿海灘涂綜合利用、采煤沉陷區等廢棄土地治理、設施農業、漁業養殖等方式,因地制宜開展各類“光伏+”應用工程,促進光伏發電與其他產業有機融合,通過光伏發電為土地增值利用開拓新途徑。探索各類提升農業效益的光伏農業融合發展模式,鼓勵結合現代高效農業設施建設光伏電站;在水產養殖條件好的地區,鼓勵利用坑塘水面建設漁光一體光伏電站;在符合林業管理規范的前提下,在宜林地、灌木林、稀疏林地合理布局林光互補光伏電站;結合中藥材種植、植被保護、生態治理工程,合理配建光伏電站。

        3、實施光伏“領跑者”計劃

        設立達到先進技術水平的“領跑者”光伏產品和系統效率標準,建設采用“領跑者”光伏產品的領跑技術基地,為先進技術及產品提供市場支持,引領光伏技術進步和產業升級。結合采煤沉陷區、荒漠化土地治理,在具備送出條件和消納市場的地區,統一規劃有序建設光伏發電領跑技術基地,采取競爭方式優選投資開發企業,按照“領跑者”技術標準統一組織建設。組織建設達到最先進技術水平的前沿技術依托基地,加速新技術產業化發展。建立和完善“領跑者”產品的檢測、認證、驗收和保障體系,確?!邦I跑者”基地使用的光伏產品達到先進指標。

        4、開展多種方式光伏扶貧:以主要解決無勞動能力的建檔立卡貧困戶為目標,因地制宜、分期分批推動多種形式的光伏扶貧工程建設,覆蓋已建檔立卡280萬無勞動能力貧困戶,平均每戶每年增加3000元的現金收入。確保光伏扶貧關鍵設備達到先進技術指標且質量可靠,鼓勵成立專業化平臺公司對光伏扶貧工程實行統一運營和監測,保障光伏扶貧工程長期質量可靠、性能穩定和效益持久。









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        我對我未來在中國的發展前景充滿信心!








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