世紀(jì)新能源網(wǎng)消息:2013年7月12日-13日, 2013(第十一屆)中國MBA創(chuàng)業(yè)大賽全國總決賽在上海交通大學(xué)法華校區(qū)隆重舉行。上海交通大學(xué)的“工業(yè)螺栓安全緊固解決方案”以及廈門大學(xué)的“廢棄電路板無污染全回收”項(xiàng)目獲得二等獎(jiǎng),南開大學(xué)的“‘陽光滿巢’城市田園休閑分享”、西安交通大學(xué)的“自清潔納米光伏組件”和同濟(jì)大學(xué)的“‘高爾夫’汽車減阻貼膜”項(xiàng)目獲得了三等獎(jiǎng)。
據(jù)悉,隨著歐美相繼對(duì)國內(nèi)光伏出口產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查和制裁,光伏產(chǎn)品的出口步履維艱。這也迫使光伏產(chǎn)業(yè)調(diào)整策略,加大對(duì)國內(nèi)光伏市場(chǎng)的開發(fā)力度。近年來,國內(nèi)百兆瓦級(jí)的大型光伏發(fā)電站不斷的興建。然而當(dāng)下環(huán)境污染日趨惡化,大氣中漂浮顆粒物含量不斷提高,晶硅太陽電池組件的面板為鋼化玻璃,長期裸露在空中,自然會(huì)有大量的有機(jī)物及灰塵堆積,導(dǎo)致電池組件表面落灰日益嚴(yán)重。表面落灰遮擋太陽光線,會(huì)降低電池組件的輸出功率,直接反映在累積發(fā)電量(以下簡稱發(fā)電量)降低,因此增加了清洗組件的頻次,直接造成大型太陽能光伏電站發(fā)電、維護(hù)成本提高。
自1997年納米TiO2薄膜的超親水性現(xiàn)象被R.Wang報(bào)道以來[2],對(duì)納米TiO2薄膜的研究持續(xù)升溫[3][4],而針對(duì)納米TiO2薄膜的光催化和超親水性的作用機(jī)理、表面改性和制作工藝等方面的研究與應(yīng)用更是大量涌現(xiàn)[5]~[8]。利用納米TiO2薄膜的超親水性除去玻璃表面灰塵的自清潔玻璃也早已成為成熟的產(chǎn)品,有效解決了玻璃幕墻積灰和難清洗的問題。自清潔納米太陽電池組件正是利用納米材料的超親水性這一特點(diǎn),在傳統(tǒng)晶硅太陽組件生產(chǎn)的工藝上增加了納米TiO2薄膜后的一種新型太陽電池組件,可以有效地分解太陽電池表面的有機(jī)物,減少灰塵的堆積,增加發(fā)電量,減少維護(hù)成本。然而在太陽能光伏電站應(yīng)用納米自清潔太陽電池組件的實(shí)例尚不多見。
1 自清潔納米組件對(duì)發(fā)電量的影響
自清潔納米太陽電池組件對(duì)發(fā)電量的影響主要是通過減少電池組件表面玻璃的污垢,增加太陽光照射來實(shí)現(xiàn)的。
與建筑幕墻自清潔玻璃相似,自清潔納米太陽電池組件受紫外線照射一段時(shí)間后會(huì)產(chǎn)生超親水性,使水珠在玻璃表面平鋪,在雨水等作用下還能有效去除電池組件玻璃表面的灰塵;作為一種半導(dǎo)體材料,它還能降低玻璃表面的電阻率,從而降低靜電對(duì)大氣浮塵的吸附[9]。
自清潔納米太陽電池組件具有非常高的比表面積,在紫外光的激活作用下,會(huì)表現(xiàn)出很強(qiáng)的氧化性,能有效分解附著在電池組件玻璃面板上難以洗去的有機(jī)物,如鳥糞、油脂等。
另外,在紫外線的長期作用下,太陽電池的晶體硅會(huì)慢慢老化,光電轉(zhuǎn)換效率逐漸降低。而納米TiO2薄膜是一種穩(wěn)定的紫外線吸收劑[10],因此對(duì)延長太陽電池的壽命也有一定的作用。
太陽能光伏電站占地面積很大,特別是百兆瓦級(jí)光伏電站更是動(dòng)輒占地?cái)?shù)千畝,這時(shí)納米薄膜的優(yōu)勢(shì)就凸顯出來。
欲獲取項(xiàng)目信息請(qǐng)聯(lián)系:馬金鵬 18602971297 rocky.ma@pqsolar.com
據(jù)悉,隨著歐美相繼對(duì)國內(nèi)光伏出口產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查和制裁,光伏產(chǎn)品的出口步履維艱。這也迫使光伏產(chǎn)業(yè)調(diào)整策略,加大對(duì)國內(nèi)光伏市場(chǎng)的開發(fā)力度。近年來,國內(nèi)百兆瓦級(jí)的大型光伏發(fā)電站不斷的興建。然而當(dāng)下環(huán)境污染日趨惡化,大氣中漂浮顆粒物含量不斷提高,晶硅太陽電池組件的面板為鋼化玻璃,長期裸露在空中,自然會(huì)有大量的有機(jī)物及灰塵堆積,導(dǎo)致電池組件表面落灰日益嚴(yán)重。表面落灰遮擋太陽光線,會(huì)降低電池組件的輸出功率,直接反映在累積發(fā)電量(以下簡稱發(fā)電量)降低,因此增加了清洗組件的頻次,直接造成大型太陽能光伏電站發(fā)電、維護(hù)成本提高。
自1997年納米TiO2薄膜的超親水性現(xiàn)象被R.Wang報(bào)道以來[2],對(duì)納米TiO2薄膜的研究持續(xù)升溫[3][4],而針對(duì)納米TiO2薄膜的光催化和超親水性的作用機(jī)理、表面改性和制作工藝等方面的研究與應(yīng)用更是大量涌現(xiàn)[5]~[8]。利用納米TiO2薄膜的超親水性除去玻璃表面灰塵的自清潔玻璃也早已成為成熟的產(chǎn)品,有效解決了玻璃幕墻積灰和難清洗的問題。自清潔納米太陽電池組件正是利用納米材料的超親水性這一特點(diǎn),在傳統(tǒng)晶硅太陽組件生產(chǎn)的工藝上增加了納米TiO2薄膜后的一種新型太陽電池組件,可以有效地分解太陽電池表面的有機(jī)物,減少灰塵的堆積,增加發(fā)電量,減少維護(hù)成本。然而在太陽能光伏電站應(yīng)用納米自清潔太陽電池組件的實(shí)例尚不多見。
1 自清潔納米組件對(duì)發(fā)電量的影響
自清潔納米太陽電池組件對(duì)發(fā)電量的影響主要是通過減少電池組件表面玻璃的污垢,增加太陽光照射來實(shí)現(xiàn)的。
與建筑幕墻自清潔玻璃相似,自清潔納米太陽電池組件受紫外線照射一段時(shí)間后會(huì)產(chǎn)生超親水性,使水珠在玻璃表面平鋪,在雨水等作用下還能有效去除電池組件玻璃表面的灰塵;作為一種半導(dǎo)體材料,它還能降低玻璃表面的電阻率,從而降低靜電對(duì)大氣浮塵的吸附[9]。
自清潔納米太陽電池組件具有非常高的比表面積,在紫外光的激活作用下,會(huì)表現(xiàn)出很強(qiáng)的氧化性,能有效分解附著在電池組件玻璃面板上難以洗去的有機(jī)物,如鳥糞、油脂等。
另外,在紫外線的長期作用下,太陽電池的晶體硅會(huì)慢慢老化,光電轉(zhuǎn)換效率逐漸降低。而納米TiO2薄膜是一種穩(wěn)定的紫外線吸收劑[10],因此對(duì)延長太陽電池的壽命也有一定的作用。
太陽能光伏電站占地面積很大,特別是百兆瓦級(jí)光伏電站更是動(dòng)輒占地?cái)?shù)千畝,這時(shí)納米薄膜的優(yōu)勢(shì)就凸顯出來。
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