Какви са видовете слънчеви панели
Слънчевият панел е продукт, който преобразува слънчевата енергия в електричество. Това е един вид зелена енергия. Това е и нов продукт, който в момента се използва широко. Например бойлерите, велосипедите, електрическите превозни средства и др. Се захранват от слънчеви панели. И така, какви са слънчевите панели?
(1) Поликристални силициеви слънчеви клетки Процесът на производство на поликристални силициеви слънчеви клетки е подобен на този на монокристалните силициеви слънчеви клетки, но ефективността на фотоелектричното преобразуване на поликристалните силициеви слънчеви клетки трябва да бъде много намалена и неговата ефективност на фотоелектричното преобразуване е около 12 %. По отношение на производствените разходи е по-евтино от монокристалните силициеви слънчеви клетки, материалите са лесни за производство, консумацията на енергия е спестена и общите производствени разходи са по-ниски, така че е разработена в голямо количество. Освен това експлоатационният живот на слънчевите клетки от поликристален силиций в Съчуан също е по-кратък от този на монокристалните силициеви слънчеви клетки. По отношение на ефективността на разходите, монокристалните силициеви слънчеви клетки са малко по-добри.
(2) Аморфна силициева слънчева клетка Аморфна силициева слънчева клетка Съчуан е нов тип тънкослойна слънчева клетка, която се появи през 1976 г. Тя е напълно различна от монокристалния силиций и поликристалните силициеви слънчеви клетки по отношение на производствените методи. Процесът е значително опростен и разходът на силициеви материали е нисък. , Консумацията на енергия е по-ниска и основното й предимство е, че може да генерира електричество при условия на слаба светлина. Основният проблем на аморфните силициеви слънчеви клетки обаче е, че ефективността на фотоелектричното преобразуване е ниска, международното напреднало ниво е около 10% и не е достатъчно стабилно. С течение на времето ефективността му на преобразуване намалява.
(3) Монокристална силициева слънчева клетка Ефективността на фотоелектричното преобразуване на монокристалната силициева слънчева клетка е около 15%, а най-високата е 24%. Това е най-високата ефективност на фотоелектрическото преобразуване от всички видове слънчеви клетки, но производствените разходи са много високи, така че не могат да се използват универсално. Тъй като монокристалният силиций обикновено е капсулиран с закалено стъкло и водоустойчива смола, той е издръжлив и има експлоатационен живот до 15 години и до 25 години.
(4) Многоелементна комбинирана слънчева клетка Многоелементната комбинирана слънчева клетка се отнася до слънчева клетка, която не е направена от единичен полупроводников материал. Има много видове изследвания в различни страни и повечето от тях не са индустриализирани. Полупроводниковият материал с градиентна ивица (разликата в нивото на енергията между проводимостта и валентната лента) може да разшири спектъра на поглъщане на слънчевата енергия и да подобри ефективността на фотоелектричното преобразуване. Въз основа на него могат да се проектират тънкослойни слънчеви клетки със значително подобрена ефективност на фотоелектрическото преобразуване от силициевите тънкослойни слънчеви клетки.
