13年太阳电池板市场的薄膜技术份额将翻倍

最新更新时间:2009-11-23来源: iSuppli关键字:太阳电池板  薄膜技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

      据iSuppli公司,薄膜太阳能电池正在迅速攫取晶体技术已有的市场份额,到2013年,其光伏部分的瓦特数会增加一倍多。

      到2013年, 在全球太阳电池板市场上,薄膜的效率将从2008年的14%增加到31%。下图所示为iSuppli公司对全球太阳能电池生产中薄膜和晶体技术所占比例的预测。

              

                                                     来源:iSuppli公司,2009年11月

      “First Solar Inc.已经有力地证明了薄膜市场的生存能力,该公司今年跃居全球最大的太阳能面板制造商,产量超过10亿瓦。”iSuppli公司研究总监Greg Sheppard说,“同时,该公司已经把每瓦生产成本降到不足90美分,大约是硅晶体模块生产商的一半。”
 
      晶体与薄膜

      大多数太阳能电池板由结晶硅片制成,采用180-230微米的多晶硅。相反,薄膜面板通过在基板上沉积多层其它材料制成,厚度为几微米。

      两种技术之间的主要差异在于效率与每瓦发电成本。薄膜面板在把阳光转变成电力时效率较低,但其制造成本也明显较低。

      值得注意的是,薄膜在安装空间有限时处于劣势,如住宅屋顶。薄膜安装可能需要多占15-40%的空间才能达到与结晶硅相同的整体系统功率输出。这往往限制其在某些应用领域的吸引力。

      价格比较

      预计明年薄膜模块的平均价格将下降至1.40美元,低于2009年的1.70美元。2010年结晶硅面板的平均价格预计会下降至2.00美元,今年是2.50美元。

      iSuppli公司预测,到2012年,结晶硅将在一定程度上缩小这种价格差距,因为它的供应商都财力雄厚,他们不断在资本支出、技术研发和改进生产工艺方面投入巨资。

      薄膜技术多种多样

      薄膜光伏技术有很多种。他们的效率大多低于10%,虽然有些技术可以通过实验将效率提高到中等水平。

      其中有些技术被称为单结,使用一个二极管。最近发展到使用多个结相互叠加在一起,也称为串联和三结,这样可以通过使用不同的材料组合或结吸收更宽的光谱。

      这些技术大多依赖于化学气相沉积(CVD)或丝网印刷衍生出来的工艺,把各层材料沉积在不同的基板上,即玻璃和各种塑料。最近出现的一些技术使用喷墨打印之类的方法,以更快地沉积材料。

      推动薄膜技术加速发展的另一个因素,是应用材料、欧瑞康和Centrotherm等公司提供更多的一揽子生产线。

 

关键字:太阳电池板  薄膜技术 编辑:金继舒 引用地址:13年太阳电池板市场的薄膜技术份额将翻倍

上一篇:硅料供应过剩:国际硅片长期合约价走低
下一篇:新能源为何这么热

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:16

日本计划到 2030 年普及柔性太阳电池板
日本的可再生能源电力在发电量中所占的比例在 2021 年度超过了 20%。日本政府提出在 2030 年将可再生能源发电比例提高到 36~38%,2050 年将温室气体净排放降为零。 据日经新闻报道,日本目标是到 2030 年普及柔性太阳能电池,由政府计划支持日本公司大规模生产,并将其应用到公共建筑、火车站、学校等地方。该计划阐明了政府与公司和其他机构合作建立供应网络并鼓励广泛使用光伏面板的政策。 该计划的一个版图是到 2030 年将称为钙钛矿电池进行商业化。由于日本可安装光伏电池板的地方越来越,可贴在汽车顶板或建筑物墙面上的“钙钛矿太阳能电池”呼声越来越高。据介绍,这种电池比传统的产品更轻、更灵活。 参考IT之家此前
[新能源]
1高端实验室的极致:太阳电池板是如何“炼”
为了赚回成本,太阳能电池板必须很好地使用几十年,而且经常处在极端条件下。一个新的实验室正在发明一些替代方法,用以封装和安装太阳能电池,降低成本,提高效率。      德国弗劳恩霍夫中心的科学家特雷莎·克里斯提安(Theresa Christian)在测试太阳能电池的输出功率,太阳能电池板中的基本装置可吸收光线,并转换成电能。该实验室不设计太阳能电池单元,但制备太阳能电池板,需要知道它们的性能如何,因为一块电池板的输出功率取决于性能最差的电池单元。      一旦电池单元根据功率输出分类,另一位研究员亚当·斯托克斯(Adam Stokes)就会把它们串起来,用一个工具焊接扁平的金属条,这种金属条称为母线(bu
[电源管理]
1高端实验室的极致:<font color='red'>太阳</font>能<font color='red'>电池板</font>是如何“炼”
光伏薄膜技术将与晶硅技术决战2012
制造商们支持薄膜太阳能电池研发和生产以实现其在便携电子产品上的应用。 中国大陆太阳能电池计划主要集中于薄膜电池的研发上,以满足电子产品的便携化趋势。制造商投资研发计划目的是为了明年实现大批量生产,而那些进入该领域较早的企业正进行着扩大计划。 这样的努力涉及香港政府和香港中文大学,香港政府近日追加了1百万美元的拨款。而该大学物理系在产品研发上花费了两年的时间,产出了一个变种,它采用铜铟镓硒或称为CIGS。其原材料成本比多晶硅太阳能电池成本低50个百分比。 这种薄膜型电池重量也相对较轻,因为它只有手掌大小,3mm厚,是硅基太阳能电池厚度的1/50。该柔韧的原材料既适用于平滑的表面,也适用于不平整的表面。综上这些特点使太阳能电池适合放入
[新能源]
电池充电器独特的输入调节环路简化太阳电池板最大功率点跟踪
电池技术的进步和器件性能的提高已经使人们有可能做出复杂的电子产品,这可在两次充电之间以长时间运行。即便如此,就某些设备而言,通过插入电网的电源插座给电池再充电有时是不可能的。路边的应急电话、导航浮标和偏远的气象监测站仅是少数几种无法接入电网的应用,因此这类应用必须从周围环境收集能量。 太阳能电池板作为能量收集电源有巨大的发展潜力,它们仅需要电池储存所收集的能量,并在光线暗淡时继续供电。太阳能电池板相对昂贵,因此从电池板抽取最大功率对于最大限度地减小电池板尺寸至关重要。比较棘手的问题是,怎样平衡太阳能电池板尺寸和所需功率。太阳能电池板的特性要求是要仔细管理随负载变化的电池板输出功率,以在各种不同的照明条件下,有效优化电池板的输出功
[电源管理]
电池充电器独特的输入调节环路简化<font color='red'>太阳</font>能<font color='red'>电池板</font>最大功率点跟踪
如何对太阳电池板进行日常的检查和维护
一些用户单位安装了太阳能路灯或太阳能方阵发电系统以为可以一劳永逸地用下去。然而发现时间长了电也越来越少,电灯也不亮了。不知怎么办才好。当然,这个原因除了产品本身质量和安装有问题外,主要是电池板上灰尘太多或受冬季积雪覆盖,光电转换率下降,充电不足,蓄电池电量不够所造成。因此,我们在安装太阳能设备以后还应该定期组织人员对电站所有的电池板进行全方面细致的检查,是为了使电池板长期在良好的工况下运行,从而保证电站的发电量,创造更多的经济效益。 小编搜集并整理了一些关于太阳能电池板日常维护和检查的注意事项,无论单位用户还是家庭用户,希望对大家在使用太阳能电池板上有所帮助。 1、检查电池板有无破损,要做到及时发现,及时更换。 2
[电源管理]
如何对<font color='red'>太阳</font>能<font color='red'>电池板</font>进行日常的检查和维护
太阳能电池和电池板测试方案(图)
 由于新能源最近的红火,很多企事业单位都把眼光投到了这块新兴能源上,其中包括核能、风能、太阳能等。除了很多厂家积极投资到这部分产品之外,作为评估检测产品的各机构也纷纷开始修订很多新的检测标准。如何测试评估太阳能电池和电池板各环节的电气性能,当通过电源或电子负载激发出太阳能电池和电池板的各种电气性能,这时就需要能够显示其电参数以及可以记录相关电气特性趋势的测试仪器。由于太阳能电池以及电池板的应用非常广泛,除了在实验室的相关测试,也需要携带方便,操作简便的各类测试仪器。 1、 测量太阳能电池和电池板内阻和电压的测试 通过电池内阻测试仪(交流微电阻计3560、3561)高速、高精度、稳定的测量,能满足电池老化试验时微小电压变化的测量
[电源管理]
<font color='red'>太阳</font>能电池和<font color='red'>电池板</font>测试方案(图)
应用材料公司推出先进的化学气相沉积薄膜技术
2012年3月20日,上海——今天,应用材料公司宣布推出全新等离子体增强化学气相沉积(PECVD)薄膜技术,用于制造适用于下一代平板电脑和电视的更高性能高分辨率显示。这些源自应用材料公司业界领先的AKT-PECVD系统的先进绝缘薄膜,使得基于金属氧化物的晶体管的应用成为可能,制造出尺寸更小、开关速度更快的像素,从而帮助客户推出更受消费者欢迎的高分辨率显示屏。 应用材料公司的全新PECVD设备沉积绝缘介电薄膜,为金属氧化物晶体管提供了一个良好的层间界面,从而最大限度地减少了氢杂质,提高了晶体管的稳定性,实现了显示屏的优化性能。这些高质量的二氧化硅(SiO2)薄膜可通过AKT-PECVD系统高度均匀地沉积到尺寸达9平方米的玻璃基
[家用电子]
曼兹薄膜组件CIGS技术创三项世界纪录
薄膜太阳能组件创效率14%的记录 CIGSfab达到量产最高效率 曼兹与研发伙伴ZSW创效率20.3%的实验室最高纪录 Manz(曼兹)公司在德国汉堡欧巡展上展出了受光效率达15.1%的薄膜组件,这个效率达到了一个最新水平,这里的效率还与薄膜组件的感光面积有关,对应的实际组件效率为14%。这个数字刷新了世界纪录,更是三大公司——Manz曼兹公司、位于Stuttgart的Baden-Württemberg太阳能和氢研究中心(ZSW)和来自SchwäbischHall的组件制造商WurthSolar公司--年的密切合作的成果。 这个效率达到世界纪录的组件拥有最优良的设计,以铜铟镓硒薄膜技术为基础。该技术可以让能吸收太阳光的铜铟镓硒涂层
[新能源]
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved