1说明:1、需要注意的是本文中所出现的“最新” 、 “目前”等词,除了特别注明的,多指 2003 年之前的时间;2、非晶硅组件自 1994 年开始出现大规模应用,本文具有指导意义的是其技术方面的信息和数据,文中提到的价格方面的信息和数据已比较过时。2加州首府萨克拉门多市城市公用事业区非晶硅光伏电站综
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1、1说明:1、需要注意的是本文中所出现的“最新” 、 “目前”等词,除了特别注明的,多指 2003 年之前的时间;2、非晶硅组件自 1994 年开始出现大规模应用,本文具有指导意义的是其技术方面的信息和数据,文中提到的价格方面的信息和数据已比较过时。2加州首府萨克拉门多市城市公用事业区非晶硅光伏电站综述摘要加州首府萨克拉门多市城市公用事业区(简称:SMUD)太阳能计划已经安装了超过10MW 的光伏系统,其中包括 2MW 的非晶硅薄膜光伏系统,这些非晶硅系统自 1994 年开始安装,规模从 1KW 到 700KW 不等。相对于更传统的单晶硅和多晶硅。
2、太阳能光伏的生产工艺流程主要有两类:晶硅太阳能电池和非晶硅薄膜太阳能电池(国内主要以晶硅太阳能电池为主)下面是具体的工艺流程一晶体硅太阳电池的工艺流程流程图:从图中可看出晶体硅太阳电池的制备要经过4 个工艺流程,他们分别是:(1) 硅材料提纯工艺太阳能级硅材料的提纯:一般使用改良西门子法,在这个工艺中先要将冶金级硅氢氯化形成三氯氢硅,在利用分流馏技术将其提纯,再在热反应其中反应,在1100C 沉积在仔晶上。而尾气中含有大量的四氯化硅,还要加氢循环利用。(2) 硅片制备工艺硅片制备包括硅锭制备与切片两个环节,。
3、晶硅光伏组件材料与工艺培训,2,常规晶体硅太阳电池组件所用的主要原材料,3,1.2 背板,用在太阳电池组件的背面,我公司主要使用的是TPT和PVDF两种材料,TPT由TEDLAR、PET、TEDLAR三层材料通过胶粘剂粘接复合而成;PVDF由FA、V-PET、W-PET、Le四层复合而成。 材料本身具备优良的耐侯性能,对组件的背面起到保护作用,防止湿气进入影响电池的性能,同时对电池形成保护,也起到耐压绝缘的作用。 通常为白色,由于其对光线的反射作用,对于太阳电池能产生“零深度反射效应”,增加组件的功率输出。,4,1.2 背板,背板材料主要性能指标 抗张强度、。
4、目录一、光伏产品的应用 11.1、什么是光伏? .11.2、光伏发电的应用 .1二、光伏产业链的介绍 52.1、光伏产业链 .5三、产业链各环节介绍 63.1、硅片 .63.1.1、硅片规格 83.1.2、单晶硅片与多晶硅片的外观区别 .83.1.3、生产方法 83.1.4、清洗硅料 83.1.5、装料 93.1.6、铸锭 103.1.7、破锭 103.1.8、多线切割 113.1.9、硅片清洗 123.1.10、包装 123.1.11、硅片性能参数 133.2、电池 .143.2.1、晶体硅太阳电池区别 143.2.2、晶体硅太阳电池结构 143.2.3、太阳电池工作原理 153.2.4、晶体硅太阳电池的生产工艺流程 .153.2.5、晶体化学表面处。
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6、非晶硅薄膜太阳能光伏农业大棚电站光伏农业大棚工程 设计初步方案2.1 系统组成及效果图对于非晶硅薄膜太阳能光伏农业大棚项目,系统构成主要有太阳能并网系统(其主要设备包括太阳能组件阵列、并网逆变器(把直流电转换成交流电)以及并网设备及光伏电缆及电辅料等等组成),光伏农业大棚主结构,白色夹胶玻璃,建筑用结构硅胶,外围 pc 板及固定龙骨和辅料等组成。工程示意效果图如下所示:3. 系统设计说明随着农业科技的不断发展,温室大棚的应用也越来越广泛,但大棚的“升温、保温”一直是困扰农户的关键问题。采用非晶硅薄膜组件与传。
7、晶硅光伏发电与薄膜光伏发电对比报告1、单位面积建设光伏发电电站容量对比。相同的一万平米屋顶面积,薄膜光伏发电电站所建电站容量为0.7MW 左右 ,晶硅光伏发电电站所建电站容量为 1MW 左右。为此,从单位面积建设电站容量来讲,薄膜光伏发电容量偏弱。2、安装范围及前瞻性对比薄膜光伏发电系统安装安装范围更广,可以适用于光伏建筑一体化,类似于玻璃幕墙,晶硅光伏发电由于组件笨重,硅片易碎,安装范围大大缩小,薄膜光伏发电组件是趋于第二代光伏组件产品,目前国外技术都在致力于研究发展薄膜光伏,且汉能并购了国外两大先进技术的。
8、乐山职业技术学院非晶硅并网光伏发电项目设计方案设计人员: 李新豪2目 录一、 项目概况.41.1 地理位置41.2 资源情况 .4二、 技术及产 品类型62.1 光伏组件.62.2 光伏系统逆变器.62.3 直流防雷配电柜.82.4 交流防雷配电柜82.5 装 机容量 .92.6 预计发电量 92.7 电网接入方案(分布式) 92.8 系统布置图.10三、 工程方案 103.1 项目设计 方案 103.1.1 设计 依据及说明 103.1.2 系 统能效计 算分析 123.1.3 光伏 建筑 一体化设计 133.2 发电计量系统配置方案 173.2.1 发电计量仪表配置示意。