聚光光伏行思錄

截至2014年為止,聚光光伏公司幾乎全軍覆沒,其市場(chǎng)化進(jìn)程遭到嚴(yán)重挫折,聚光光伏技術(shù)還有前途嗎
  截至2014年為止,聚光光伏公司幾乎全軍覆沒,其市場(chǎng)化進(jìn)程遭到嚴(yán)重挫折,聚光光伏技術(shù)還有前途嗎


  來源:《太陽(yáng)能發(fā)電》雜志 ■ 2015/04  本刊特約撰稿人:俞容文

  在光伏發(fā)電的各種技術(shù)中,已經(jīng)走過了近30年發(fā)展歷程的聚光光伏(concentrated PV,簡(jiǎn)稱CPV)技術(shù),目前看來,仍然是一個(gè)較不起眼的技術(shù)路線。
  聚光光伏技術(shù)發(fā)展的標(biāo)志性事件,是1976年美國(guó)Sandia國(guó)家實(shí)驗(yàn)室制作了第一架聚光光伏發(fā)電設(shè)備原型機(jī)。
  從一開始,人們對(duì)聚光光伏技術(shù)感興趣的主要原因,是其具有降低成本的巨大潛力。但具有諷刺意味的是,在走向市場(chǎng)化的過程中,聚光光伏卻因相對(duì)高昂的成本,一直為批評(píng)者所詬病。
  隨著平板晶硅光伏系統(tǒng)成本的一路下降,也由于聚光光伏自身存在的一些問題,截至2014年,曾經(jīng)一度火熱的聚光光伏公司,幾乎已全軍覆沒。
  那么,聚光光伏技術(shù)還有前途嗎?

  什么是聚光光伏
  與其他光伏發(fā)電技術(shù)路線一樣,聚光光伏也是通過光電轉(zhuǎn)換材料的光伏效應(yīng)實(shí)現(xiàn)發(fā)電。其所使用光電轉(zhuǎn)換材料,可以是晶硅材料,也可以是其他光電材料。這一技術(shù)的要點(diǎn)在于,利用光學(xué)聚焦裝置把太陽(yáng)光集中到一小片光電材料上,以此節(jié)省昂貴的半導(dǎo)體材料,達(dá)到同樣的陽(yáng)光利用效率。與一般直覺認(rèn)識(shí)所不同的是,聚光技術(shù)僅僅是增大了光的能量密度,并不意味著能量的放大。
  這樣一樣,聚光光伏就出現(xiàn)了一些與一般光伏不太一樣的情況。
  首先,因?yàn)楣鈱W(xué)系統(tǒng)一般只能對(duì)直射光或者平行光進(jìn)行聚焦,盡管太陽(yáng)光照射到地球時(shí)可以認(rèn)為是平行光,但到達(dá)地面的陽(yáng)光,卻有一部分是經(jīng)過散射、反射或者漫反射到達(dá)的,這部分陽(yáng)光就無法為聚光系統(tǒng)所利用。通常情況下,直射陽(yáng)光成分占總輻射的85%(因不同地區(qū)而異)。
  其次,因?yàn)橐3志酃庀到y(tǒng)正對(duì)著太陽(yáng),跟蹤系統(tǒng)就成為聚光光伏必不可少的重要部件。傳統(tǒng)上,光伏發(fā)電設(shè)備不帶轉(zhuǎn)動(dòng)部件一度被認(rèn)為是光伏發(fā)電的一大亮點(diǎn),但隨著跟蹤系統(tǒng)技術(shù)的進(jìn)步和成本下降,更最重要的是可靠的增加,因此其他光伏技術(shù)帶跟蹤器的方案也慢慢的被行業(yè)接受。
  再者,在使用的光電材料上,早期的聚光光伏仍然使用晶硅材料,但隨著其他更高光電轉(zhuǎn)換效率材料的發(fā)展和聚光比的提高,III-V族砷化鎵系列的半導(dǎo)體多結(jié)材料慢慢成為聚光光伏使用的主流材料,而晶硅材料在聚光比提高以后無法承受高密度的光照,僅停留在低倍聚光上應(yīng)用。因此,聚光光伏又分為低倍聚光(LCPV)和高倍聚光(HCPV)。本文后面談到的聚光光伏,特指高倍聚光。
  作為光電轉(zhuǎn)換材料,III-V族砷化鎵材料因其優(yōu)異的熱學(xué)、光學(xué)特性,以及抗太空輻射和重量輕(砷化鎵本身就是薄膜材料),因此首先在衛(wèi)星上得到了應(yīng)用。衛(wèi)星上為設(shè)備供電的光伏板已經(jīng)由硅太陽(yáng)能電池板替換成更輕便、光電轉(zhuǎn)換效率更高的砷化鎵電池板。值得一提的是,砷化鎵是一種重要的半導(dǎo)體材料,在微電子等領(lǐng)域有極其重要的應(yīng)用。西方國(guó)家長(zhǎng)期對(duì)我國(guó)進(jìn)行技術(shù)封鎖,包括限制材料生長(zhǎng)設(shè)備的進(jìn)口。
  因?yàn)樯榛壊牧舷鄬?duì)硅材料而言比較昂貴,因此,砷化鎵系列材料應(yīng)用于聚光光伏以后,聚光比必須要設(shè)計(jì)得很高,以平衡材料的成本,F(xiàn)在主流的高倍聚光系統(tǒng)一般在500~1000倍甚至更高。
  但是,更高的聚光比又帶來新的問題。聚光比提高以后,光能量密度更高,芯片的電流密度增大,散熱問題顯得更加突出。同時(shí),更高的聚光比對(duì)跟蹤系統(tǒng)的精度提出了更高的要求,現(xiàn)在一般要求跟蹤精度在0.5度以內(nèi),由此跟蹤器的長(zhǎng)期穩(wěn)定性和可靠性又成了新的課題。所有這些問題,都加劇了聚光光伏的成本壓力。
  順便提一下,也正因?yàn)樯榛壊牧鲜紫仁窃诳臻g上得到應(yīng)用,因此高倍聚光有時(shí)也被稱為是太空技術(shù)的地面應(yīng)用。這也解釋了早期進(jìn)入高倍聚光光伏領(lǐng)域的是些什么機(jī)構(gòu),比如波音公司的光譜實(shí)驗(yàn)室、美國(guó)Emcore公司等,他們是為美國(guó)太空計(jì)劃提供空間電源的單位,國(guó)內(nèi)的上海811所、天津18所,甚至德國(guó)的Azur也是一樣的性質(zhì)。


作者:俞容文 來源:《太陽(yáng)能發(fā)電》雜志 責(zé)任編輯:wutongyufg

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