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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電子資料下載>電源技術(shù)>太陽能電池的原理及發(fā)展前景

太陽能電池的原理及發(fā)展前景

2017-10-08 | rar | 0.5 MB | 次下載 | 1積分

資料介紹

  隨著人類文明發(fā)展,地球上各式能源:如石油、天然氣、煤…等將其加工利用後,帶給人類生活很大的享受,卻也因為大量使用結(jié)果,除了使這些能源即將消失殆盡,更讓環(huán)境面臨超乎預(yù)期的嚴(yán)重危害。因此國際間日益開始重視起溫室效應(yīng)、臭氧層破壞、生物瀕臨絕種等環(huán)保議題;產(chǎn)業(yè)界為了因應(yīng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境及國際環(huán)保趨勢的變化,也開始積極尋找開發(fā)新的替代能源。隨著油價持續(xù)的攀升,利用太陽能來替代化石燃料的需求和興趣也急遽增加。人類發(fā)展太陽能電池的最終目標(biāo),就是希望能取代目前傳統(tǒng)的能源。我們都知道太陽的能量是取之不盡用之不竭的,從太陽表面所放射出來的能量,換算成電力約3.8×1023 kW;若太陽光經(jīng)過1.5×107公里的距離,穿過大氣層到達(dá)地球的表面也約有1.8×1014 kW,其約為全球平均電力的十萬倍。若能夠有效運用此能源,則不僅能解決消耗性能源的問題,連環(huán)保問題也可一併獲得解決[1]。

  二、 太陽能的利用及對環(huán)境的影響

  太陽能主要有光能與熱能2種能量形式。利用太陽能發(fā)電的技術(shù)主要有3種;第一種

  是利用特殊的半導(dǎo)體材料,製造出太陽能電池,太陽能電池經(jīng)由光線照射後,把光能直

  接轉(zhuǎn)換成電能。第二種方法是把太陽能轉(zhuǎn)換成熱能,再利用熱能發(fā)電。第三種方法則是利用太陽能與化學(xué)能間的轉(zhuǎn)換,把水分解成氫和氧,利用氫來發(fā)電[2]。就對環(huán)境影響而

  言,太陽熱能於運轉(zhuǎn)過程中並無污染物排出;在開發(fā)裝設(shè)時,若開發(fā)範(fàn)圍較大,則需考

  量環(huán)境影響評估法相關(guān)規(guī)範(fàn)。

  太陽光電能,主要是利用太陽能電池吸收太陽光能,再直接將之轉(zhuǎn)換成電能,以供

  需求端應(yīng)用,其於應(yīng)用時並無環(huán)境污染物排出;若是採集中設(shè)立太陽光能電廠的方式開

  發(fā)應(yīng)用,則需考慮開發(fā)面積大??;在汰舊太陽能電池時,亦需考慮廢棄電池的處理與回

  收利用。此外,在太陽能電池的製造過程中可能需運用一些化學(xué)品,此時須符合適用之空污法及水污法規(guī)範(fàn)[3]。

  1

  三、太陽能電池的發(fā)電原理[2]

  太陽能電池是一種能量轉(zhuǎn)換的光電元件,它是經(jīng)由太陽光照射後,把光的能量轉(zhuǎn)換

  成電能,此種光電元件稱為太陽能電池(solar cell)。太陽能電池的發(fā)電原理,可以用

  一個構(gòu)造最簡單的單晶矽太陽能電池來說明。所謂的單晶矽,就是指矽原子與矽原子間按照順序規(guī)則的排列。矽的原子序為十四,其電子組態(tài)為1s2 2s2 2p6 3s23p2,其中內(nèi)層的

  10 個電子(1s2 2s2 2p6),被原子核緊密的束縛著;而外層的4個電子(3s2 3p2)受到原子核

  的束縛較小,如果得到足夠的能量,則可使其脫離原子核的束縛而成為自由電子,矽原

  子外層的這四個電子又稱為價電子,而矽的晶體結(jié)構(gòu)是屬於鑽石晶體結(jié)構(gòu),每個矽原子

  與鄰近的四個矽原子形成共價鍵,若在純矽中摻入三價的雜質(zhì)原子,如硼原子,此三價

  的雜質(zhì)原子取代矽原子的位置,因硼原子只有三個價電子可與鄰近的矽原子形成共價

  鍵,所以在硼原子的周圍會產(chǎn)生一個空缺,可供電子填補,此一可填補電子的空缺即稱

  為電洞。電洞在電學(xué)中可視為一可移動且?guī)д姷妮d子,因為電洞可以接受一個電子,

  所以摻入的三價雜質(zhì)原子又稱為受體,而一個摻入三價雜質(zhì)的半導(dǎo)體,即稱為p型半導(dǎo)

  體。

  同理,若在純矽中摻入五價的雜質(zhì)原子,如磷原子,此五價的雜質(zhì)原子,取代矽原

  子的位置,因磷原子具有五個價電子,其中的四個價電子分別與鄰近的四個矽原子形成

  共價鍵,而多出一個自由電子,該電子為一帶負(fù)電的載子,因為五價的雜質(zhì)原子可提供

  一個自由電子,故稱此五價的雜質(zhì)原子為施體,而摻了施體的半導(dǎo)體稱為n型半導(dǎo)體。

  一般太陽能電池是以摻雜少量硼原子的p型半導(dǎo)體當(dāng)做基板,然後再用高溫?zé)釘U散的方

  法,把濃度略高於硼的磷摻入p型基板內(nèi),如此即可形成p-n接面;p-n接面是由帶正電

  的施體離子與帶負(fù)電的受體離子所組成。在該正、負(fù)離子所在的區(qū)域內(nèi),存在著一個內(nèi)

  建電位,可驅(qū)趕在此區(qū)域中的可移動載子,故此區(qū)域稱之為空乏區(qū)。當(dāng)太陽光照射到一

  p-n結(jié)構(gòu)的半導(dǎo)體時,光子所提供的能量可能會把半導(dǎo)體中的電子激發(fā)出來,產(chǎn)生電子-

  電洞對,電子與電洞均會受到內(nèi)建電位的影響,電洞往電場的方向移動,而電子則往相

  反的方向移動。若利用導(dǎo)線將此太陽能電池與一負(fù)載連接起來,形成一個迴路,就會有

  電流流過負(fù)載,此為太陽能電池發(fā)電原理。

  四、臺灣太陽能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展

  臺灣投入太陽能電池的發(fā)展啟始於1970年代的石油危機時期,一直到2001年網(wǎng)際網(wǎng)

  路泡沫化所引起世界性經(jīng)濟低潮,以及這幾年由於矽晶圓原物料處於供應(yīng)吃緊,而造成

  的供需失衡景況,一下子整個產(chǎn)業(yè)聚集大量的曝光,成為新一波發(fā)展的重點。

  2

  根據(jù)工研院經(jīng)資中心分析[4],目前全球太陽能發(fā)電容量仍低,不過在主要先進國家

  政策鼓勵並積極推動下,美國Clean Edge公司預(yù)測,全球太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)規(guī)模(含模組、

  系統(tǒng)組件、設(shè)置施工)將由2003年的47億美元,大幅增長為2013年的308億美元。因此,

  未來10年內(nèi),世界太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)將以平均年增率20%以上快速成長,成為眾所矚目具

  有高度發(fā)展?jié)摿Φ奶娲茉串a(chǎn)業(yè)。

  現(xiàn)階段工業(yè)等級太陽能電池的發(fā)展,已經(jīng)朝向便宜和效率等兩大主題發(fā)展,許多研

  究團隊不斷推陳出新,期望新的材料可以成為新的光吸收器,並且對電荷載子的蓄集效

  率能做出更大的貢獻(xiàn),因而一舉發(fā)展出能夠有效的與其他新興能源競爭的裝置。目前所

  知的太陽能電池的製程種類有下列的區(qū)分:

 ?。?)矽製程(silicon processing)

 ?。?)薄膜製程(thin-film processing)

 ?。?)高分子製程(polymer processing)

 ?。?)奈米粒製程(nanoparticle processing)

  (5)透光導(dǎo)體(transparent conductors)

  由2005年太陽能電池的技術(shù)市佔率(如圖1)可知,矽製程的產(chǎn)量及成效,遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先

  其他製程級材料。矽是我們耳熟能詳?shù)陌雽?dǎo)體材料的主要來源,用在太陽能電池上,可

  區(qū)分成單晶矽、多晶矽及非晶矽。另一個相當(dāng)被看好,而愈來愈受到重視的主要製程就

  是薄膜製程。薄膜太陽能電池,乃是在塑膠、玻璃或是金屬基板上形成可產(chǎn)生光電效應(yīng)

  的薄膜,厚度僅需數(shù)μm(一般的矽晶圓所需的厚度約為200μm); 因此在同一受光面

  積之下,薄膜太陽能電池可較矽晶圓太陽能電池大幅減少原料的用量。目前商品化的太

  陽能電池元件型態(tài)的產(chǎn)品包括:

 ?。?)矽晶片(silicon bulk):包含單晶矽、多晶矽。

 ?。?)非晶矽薄膜(thin film)。

 ?。?)II-VI族晶片(CIGS,也是多層薄膜組合而成):其中3~5族包括砷化鎵、磷化銦、磷

  化鎵;2~6族包括碲化鎘、硒化銦銅等。

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