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太阳能多晶硅和单晶硅各有特点,不能简单地说哪一种绝对的好,以下是两者在多个方面的对比:
- 光电转换效率:单晶硅太阳能电池的实验室最高转化率可达到 25%,一般在 16%-18%;多晶硅实验室最高转化率约为 20.4%,一般在 14%-16%1。单晶硅能更有效地将太阳能转化为电能,在相同光照条件和面积下,单晶硅太阳能板通常能产生更多的电力。
- 电学性能:单晶硅具有完整的晶格排列,缺陷少,杂质含量低,电子寿命较高,电流输出更稳定;多晶硅由多个微小单晶组合,晶体边界多,杂质多,少子寿命相对较低,电学性能稍差1。
- 光照和温度适应性:在低光照条件下,单晶硅表现稍好,能够在不同光照条件下保持较高的能量转换率;在高温环境下,单晶硅太阳能板的性能下降速度也较慢3。
- 制造工艺:单晶硅采用直拉提升法,生产过程复杂,要求高纯度硅材料和精细的温度控制;多晶硅采用铸造法,生产过程相对简单135。
- 成本:单晶硅生产成本较高;多晶硅原材料成本较低,总体价格更为经济135。
- 外观:单晶硅电池片呈正方形、倒圆角形,颜色为深蓝色,接近黑色;多晶硅电池片呈正方形,天蓝色,表面有类似冰花的花纹1。
- 机械强度:单晶硅具有较高的机械强度和抗冲击性;多晶硅机械强度略低于单晶硅,但仍能满足一般使用要求1。
- 单晶硅:适用于空间有限但对能效要求高的场景,如屋顶光伏系统、商业建筑集成光伏解决方案,以及对成本不十分敏感,追求高效发电的项目,如航天器的能源供给13。
- 多晶硅:适合用于规模较大的光伏电站项目,特别是在土地资源充足的地区,以及对成本敏感的家庭或商业系统13。
如果注重光电转换效率、长期稳定性以及在空间有限的情况下使用,单晶硅更有优势;如果是大规模建设光伏电站,对成本较为敏感,且对转换效率要求不是极高,多晶硅则是较好的选择。
- 吉利硅谷物理冶金法高纯多晶硅项目:吉利硅谷(谷城)科技有限公司首创物理冶金法提纯多晶硅技术,以太阳能电池生产过程中产生的固废品硅泥、破碎片和退役废弃的太阳能电池回收组件为原料,生产出太阳能级高纯多晶硅。2021 年,计划总投资 52 亿元年产 50000 吨物理冶金法高纯多晶硅项目成功投产,其生产的高纯多晶硅经检测达到太阳能级 6n(99.9999%)以上技术标准,由国内多家光伏龙头企业完成单晶棒生产切片等后,电池片的平均光电转换效率超过了 23.3%。
- 亚洲硅业多晶硅生产技术应用:亚洲硅业(青海)股份有限公司自 2019 年成功攻克现役多晶硅还原炉内壁使用银涂层的增反射降污染改性技术难题后,于 2022 年在万吨级多晶硅生产线上完成全面应用。此项技术在保证多晶硅产品质量稳定达到电子级的同时,还原炉生产电耗平均降幅达 10%,年节电效益约 1.75 亿元,有力推动了青海省国家清洁能源产业高地的建设。
- 大规模地面光伏电站:在一些光照资源丰富、土地成本相对较低的地区,如中国的西北、华北部分地区的大规模地面光伏电站,会选用多晶硅太阳能电池板。因为多晶硅成本相对较低,在大规模铺设时能有效控制成本,同时当地充足的光照资源可以弥补其转换效率相对单晶硅略低的不足,实现较好的发电效益。
- 中国科学院柔性单晶硅太阳电池项目1:中国科学院上海微系统与信息技术研究所刘文柱研究员团队发明了一种柔性单晶硅太阳电池制作技术,制备出的柔性单晶硅太阳电池像 A4 纸一样柔韧,弯曲角度超过 360 度,60 微米厚的硅片可以完成类似 A4 纸折叠的动作,工业尺寸单晶硅片最小弯曲半径大概在 4 毫米左右,效率达 24.5%。该电池已成功应用在中国多个型号高空飞行器,刷新了多个长航时飞行纪录,还应用于中国南极科考(第 35、36、38 次)可再生能源系统中,被评为 “第 35 次南极科考工作亮点”。
- 四川红石晶威光电光伏项目4:四川红石晶威光电的一些光伏项目中采用了高效率单晶硅太阳能电池板。在项目中,单晶硅电池板凭借其更高的光电转换效率,结合智能清洁系统等技术,保证了发电量的稳定性,为向当地电网提供稳定的绿色电力提供了保障。
- 分布式光伏发电项目:在城市中的工商业屋顶、居民住宅屋顶等分布式光伏发电项目中,单晶硅太阳能电池也应用广泛。比如在一些对安装面积有限制、对发电效率要求较高的城市屋顶项目中,单晶硅太阳能板能在相对较小的面积上实现更高的发电量,满足用户对自发自用、余电上网的需求,提高投资回报率。
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