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    熱并用聚光光伏電池效率超過40%

    2021-04-24 ryder

    東京大學成立的風險企業智能太陽能國際公司(SmartSolarInternational)開發出了配備用反光鏡集中太陽光的聚光系統的太陽能電池模塊。該公司2012年6月又與經營同樣用反光鏡集中太陽熱系統的美國Sopogy公司合作,開始開發同時使用電力和熱量的系統。日前,本站記者就智能太陽能國際公司今后的戰略采訪了該公司代表董事富田孝司。


    請解析一下配備聚光系統的太陽能電池模塊的導入情況。


    截至目前日本國內有四個導入實例,總規模為20kW左右。其中有一個采用的系統除了太陽能電池發電的電力外,還可以利用太陽熱的熱量。從冷卻太陽能電池單元的冷卻液中提取熱量,為農業用塑料大棚供熱。熱并用系統非常適合需要大量熱量的農業用途。


    目前還另外有3處正在導入我們的系統,其中包括100kW規模的系統。估計能在2012年度內完成。此外,還在考慮導入可以消除太陽能電池輸出功率不穩定的機制。詳情還不便透露,是用蓄電池以外的辦法存儲電力。


    導入的系統是不是發生過故障等?


    有的系統已經導入一年多了,初期故障已基本消除。初期故障大多是架臺生銹。沒有出現過發電功能等本質部分的故障。


    今后也非得用10年以上的長時間謙虛地繼續進行驗證。因為對于我們這樣的風險企業來說,品質上的問題會成為致命傷。


    貴公司在進行太陽能電池模塊的技術改良嗎?


    最新模塊的輸出功率由原來的150W提高到了200W。輸出功率得到提高一部分是因為增大了模塊體積,此外還得益于技術方面的改進。不過技術方面的詳情不便公開。


    今后還考慮配備化合物多接合型太陽能電池。采用單晶硅型太陽能電池單元的話,模塊轉換效率為15~18%,而采用化合物多接合型太陽能電池單元,模塊轉換效率能提高到23%。再并用熱量的話,估計太陽能的轉換效率合計將達到40%左右。未來打算超過50%,提高到65%。


    提取的熱量的溫度是多少?


    已設置的系統可以提取40℃左右的熱量。我們考慮配備化合物多接合型太陽能電池的原由還包括想要提高這一溫度。結晶硅型太陽能電池存在受熱量影響后輸出功率會降低的課題。而化合物沒有硅那么容易受到熱量的影響,因此可以提高單元冷卻液的溫度,從而能在溫度更高的狀態下提取熱量。


    提取的熱量該要怎么樣利用還有討論的余地。除了筆直將熱量用于空調和地暖等之外,還將探討把熱量轉換成電力的新辦法。除了渦輪發電外,應當還有利用熱電轉換元件和其他半導體元件的辦法。


    除聚光系統外還考慮進行其他開發嗎?


    今后打算專注于聚光系統進行開發。一般模塊通過面受光,而通過聚光可以實現線受光,因此能減少材料用量。目前的聚光倍率約為6倍,所以與一般的太陽能電池模塊相比,可以將單晶硅型太陽能電池單元的用量減至約1/6。聚光辦法可能也存在不同于今朝的辦法。


    目前,硅材料的價格一直比較低,因此有觀點懷疑是不是有必要聚光。但將來的事誰也說不準,也許會發生大幅變化。光憑今朝一時的低價格做判斷會被誤導,所以需要加以留意。


    計劃用于哪些用途?


    今朝百萬瓦級太陽能系統在日本備受關注,這主要是因為固定價格收購制度等刺激政策的影響,我認為并不是實際需求。長遠來看,需要張大在大量消費能源的城市地區的導入。我們打算向這一新用途發起挑戰。要想將熱量用于空調,并用太陽能電池和太陽熱的系統比較有效。


    回顧一下,2000年往日太陽能電池一直以住宅用途的需求為中心。百萬瓦級太陽能系統以歐洲為中心興起是在最近10年。市場變化多端,我們也不能一成不變。


    另外,富田還將在10月30日舉行的研討會太陽能電池的潛力與技術開發前景上,以通過聚光型光伏發電+集熱聯合系統提高能源效率為題發表演講。

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