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“黄金走廊”聚光光伏的春天(组图)

  聚光式太阳能通常在可再生能源选中用于公共事业发电和大型电厂时占有很大优势;在此应用中,使用太阳能替代了煤、燃气、核能或其他等等能源,生产常规热力发电所需的蒸汽。太阳能电池组件成本的下降已确保光伏在中东等地区具有公共事业规模的可再生能源项目中的普遍应用。曾有业内人士评论道:“尽管这夺走了在价格开始下降之前的一些聚光光伏发展的合理机会,从而给聚光光伏带来严俊的挑战,但聚光光伏也能免费搭上顺风车,因为一旦光伏被考虑用于公共事业项目(尤其是在阳光地带地区),聚光光伏也会随之被考虑。”

  这位业内人士非常详细解释道:“公共事业单位更钟情于聚光光伏,因为其发电时间是在早上到下午初期,这更适合于潜在的阳光地带地区的需求模式;在这样的地区,人们往往在白天上班和空调所需负荷最高之时,消耗大量的电能。”

  尽管有上述优势,聚光光伏的装机容量才大约70兆瓦,而在加利福尼亚州的供应商Amonix就占大部分。除来自光伏和极不稳定的资本输出的价格压力以外,若要使用公共事业发电和电厂项目所需的融资,聚光光伏必须面对证明其是否具有可融资性的挑战。聚光光伏与硅光伏相比无任何业绩记录,因此聚光光伏供应商还需努力说服投资商,其技术可靠性可长达25年或25以上之久。

  聚光光伏技术和行业的发展方向

  聚光光伏的主要要素提供了扩展性较强的太阳能技术,具有提高性能和降低成本的大量空间:

  ·· 使用砷化镓等复合材料生产,可吸收光谱上更多光的多结光伏电池,目前使效率到达40%,未来将到达50%。

  ·· 多结太阳能电池比常规的硅电池贵得多,因此采用Fresnel透镜或镜子的光学系统的聚光可降低电池用量,同时还可增加效率。在典型的聚光光伏系统中,光伏电池只占整个系统的2%(而与平板型组件相比,硅电池占了组件大约90%),其余的则为封装边框和接头。

  ·· 通过将组件纳入跟踪太阳的系统,可最大化太阳能发电的潜力;考虑了所有损失后,聚光光伏系统的效率在28%或28%以上。

  ·· 聚光光伏系统在太阳辐照高的地区效率最高。

  ·· 未来提高电池效率,改进光学系统、跟踪技术及系统的其他部件可降低聚光光伏的成本。

  ·· 常规的硅光伏技术可用于使用高效硅电池的替代型低聚光光伏系统中,这吸引了许多将阳光地带市场地区大规模应用作为标的市场的SunPower等公司。SunPower可生产最高效率的硅电池;在其C7跟踪系统中,硅电池占系统的15%。

  ·· 聚光光伏的替代技术包括在跟踪系统上安装常规光伏组件;德国的DEGEREnergie公司声称,与固定式平板型系统相比,其最大光源探测(MLD)跟踪技术可使其能将太阳能电厂的能量输出平均提高45%。该公司最近决定停止销售设计与聚光光伏组件配合的跟踪系统,转而追求在常规光伏技术内推销其技术的机会。

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