HCPV技术路线
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系统效率又有很大提高)。
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2009年10月
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五、华宇HCPV系统组件生产厂
高聚光光伏
五、华宇HCPV系统组件生产厂
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2009年10月
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五、华宇HCPV系统组件生产厂
高聚光光伏
根据HCPV系统构成,投资建设高聚光光伏发电组件生产和系统集
最高:41.5%
HCPV效率区间
(华宇量产效率39%)
晶硅效率区间
(量产效率14~19%)
薄膜效率区间
(量产效率6~10%)
新概念电池 效率区间
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2009年10月
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前 言
高聚光光伏
4、高聚光型(HCPV)系统概要
因2006年晶硅原料短缺而受到重视。 以晶锗衬底,Ⅲ-Ⅴ族化合物材料制成多结核高效太阳能电池。
太阳能是人类的终极能源,技术发展日新月异,成本快速下降。
高聚光光伏
能满足绿色经济、节能减排的需求,是人类能源问题的重要解决途径;
太阳能是“第四次工业革命”的强劲引擎;建立未来的国际竞争优势;国
家发展战略。 我国:“战略性新兴产业”(2009年5月21日李克强副总理在出席财政支持新能源与节
能环保等新兴产业发展工作座谈会上强调。)
前 言
薄膜型
高聚光光伏
电池结构(很薄,几个微米)
建筑一体化(BIPV)应用
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2009年10月
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前 言
高聚光型
高聚光光伏
电池
电池组件
电站
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前 言
高聚光光伏
3、太阳能应用分类
各技术路线实验室电池效率发展路线图:
目前实验室电池效率41.5%(华宇最新实验室数据)。
系统要求: 400~1000倍高倍聚光, ±0.2o双轴精准追日。 系统特点: 效率高、性价比高,综合效益明显; 电池耗材极少,不存在大规模应用时原材料来源和价格提升制约(国内锗 储量占世界一半以上和全球实际产量的七成); 相对复杂,需要专业运营维护; 最适合大型电厂,尤其是在日照充足、漫反射光少的地区。 未来5年左右时间,在强阳光辐射地区,大规模电站发电总成本可与传统 煤电相当。
专利25项,期刊论文、研讨会志或研究报告九十余篇。
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2009年10月
第 25 页
附件:核心团队介绍
高聚光光伏
江鹏昆博士:
自2007年10月起任华宇光能副总裁至今。 江博士1985年获得美国北卡州立大学电机博士,申请美国专利2项 ,发表期刊论文等30余篇。 江鹏昆博士于1996 年在Spectrolab任职时,率领研发团队发表全 球第一篇III-V TJ 太阳能电池制作及测试结果论文。
系统总效率 —— —— 10~14% 5~8% >20%(HCPV) ——
薄膜型(硅基、碲化镉、铜铟镓硒)
光-电
聚光型(低聚光、高聚光HCPV) 新概念电池(有机、染料敏化等)*
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2009年10月
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前 言
晶硅平板型(单晶、多晶)
高聚光光伏
电池片
电池组件
电站
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技术经济指标:(同等辐射条件下,一般而言)
HCPV 160% 140% 120% 100% 晶硅平板
投资比1:1.2
产出比1:1.6
综合效益比1:1.3
光照越充足,聚光型发电越多,综合效益越明显,非常适合大规模光 伏电站。
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三、华宇HCPV发展方向
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2009年10月
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四、华宇HCPV成熟度与可靠性
高聚光光伏
2、通过IEC认证且已经商业化应用
全球前三家,亚洲唯一一家于2008年通过全球最权威的IEC(国际 电工委员会)系统认证。(台湾另一大厂已经申请认证近两年,目前
仍未获通过)
已经中标欧盟高聚光光伏示范项目,并建成投产,目前测试及运营 良好,系统效率维持在20%以上(去年底生产的设备,目前电池效率、
四、华宇HCPV成熟度与可靠性 五、华宇HCPV系统组件生产厂
附件:核心团队介绍
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前 言
1、第四次工业革命
纵观人类最近300的历史,共发生过三次“工业革命”:
高聚光光伏
第一次是蒸汽机技术革命;第二次是内燃机与电力技术革命; 第三次就是
计算机与信息技术革命;每一次技术革命,都推动着人类社会向前迈进一大
《可再生能源法》2006年1月1日
《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》财建[2009]128号 《关于实施金太阳示范工程的通知》财建[2009]397号
《可再生能源法》修正草案正在审议
光伏发电上网电价即将出台 “两头在外”的情况即将结束,国内光伏市场爆发在即。
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前 言
2、太阳能是“第四次工业革命”的强劲引擎
年内将出台新能源振兴规划(初稿已完成,正在征求意见做最后修订)
李俊峰透露:
高聚光光伏
本次新能源振兴规划主要的内容是2009-2011年三年内新能源产业发展的任务,“最
大的特点在于内容非常具体,三年内具体目标和措施都将一目了然。” 可再生能源司新能源处处长梁志鹏表示: 在振兴规划中,风电和光伏发电的发展目标相比2007年发布的《可再生能源中长期 发展规划》将有数倍提高。到2020年,可再生能源总投资将超过3万亿元人民币。 风能发电的规模将由2007年初定的3000万千瓦调整到一亿千瓦。 太阳能发电的规模由2007初制定的180万千瓦调整到上千万千瓦。(截至2008年底 ,中国光伏系统的累计装机容量才达到14万千瓦。2006年安装量只有10MWp,2007 年安装量是20MWp,2008年的安装量约为40MWp)。
高聚光百度文库伏
高聚光光伏(HCPV)
(华宇集团高聚光光伏系统简介)
采用高效多结核太阳能电池及高倍聚光技术 领先并全面优于晶硅及薄膜技术
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2009年10月 第0页
高聚光光伏
目
前言
录
一、华宇HCPV系统
二、华宇HCPV相关参数 三、华宇HCPV发展方向
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一、华宇HCPV系统
高聚光光伏
3、系统构成
系统构成:整个发电系统由电池组件(由透镜、电池和背板一体化封 装而成)、追日器、逆变器等系统构成。
光学部件
(亚克力菲涅尔透镜)
太阳能电池
一体化封装
(锗衬底、三五族多结核)
电池组件
系统集成与安装
电池背板
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第 26 页
高聚光光伏
谢
谢 !
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化太阳能电力的生产。
目前华宇HCPV系统均采用476倍的成熟聚焦技术。
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一、华宇HCPV系统
高聚光光伏
2、太阳能电池
采用多结核高效电池,电池在高环境温度下能正常发挥效能,独特 的电池封装技术,加强散热的同时降低线路阻值。
三结核电池 宽太阳光波吸收范围 350~1800nm 光电转换效率高 特殊封装技术 加强散热、降低阻值
(芯片设计与研发)
(芯片生产)
(电池模组封装、追日器与系统集成)
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第 15 页
二、华宇HCPV参数
高聚光光伏
二、华宇HCPV参数
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2009年10月
第 16 页
二、华宇HCPV参数
高聚光光伏
量产电池效率39%, 电池模组效率大于25%,系统效率大于20%。
步。 今天人类正面临着“第四次工业革命”——新能源革命。这次工业革命从 根本上改变了人类获取能源的方式。过去以碳燃烧为基础的工业模式已走到
了转折点,必须改变。
风能
电能 化石能(煤、油) 电能、热能
热能
水能
Arima Eco Energy 2009年10月 第2页
前 言
2、太阳能是“第四次工业革命”的强劲引擎
高聚光光伏
三、华宇HCPV发展方向
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2009年10月
第 18 页
三、华宇HCPV发展方向
高聚光光伏
提升电池效率:39% → 45%以上(量产),在未来几年内实验室有望 突破50%。
电 池 效 率 提 升 趋 势 现在
系 统 总 成 本 下 降 趋 势 现在
降低组件成本:大规模生产可以降低各组件成本。
Arima Eco Energy 2009年10月 第 10 页
一、华宇HCPV系统
高聚光光伏
一、华宇HCPV系统
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2009年10月
第 11 页
一、华宇HCPV系统
高聚光光伏
1、聚光原理
用光学透镜(菲涅尔透镜)将接收到的太阳光能量聚焦于高效率的太 阳能电池上,增加光强,克服太阳辐射能流密度低的缺陷,极大地强
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2009年10月
第 19 页
四、华宇HCPV成熟度与可靠性
高聚光光伏
四、华宇HCPV成熟度与可靠性
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2009年10月
第 20 页
四、华宇HCPV成熟度与可靠性
高聚光光伏
1、电池组件一体化封装
电池组件由透镜、电池和电池背板一体化封装而成,保证准确聚光 且在应用中不产生偏差。
(电路、散热)
发电系统
追日器、逆变器(线缆等辅材)
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2009年10月
第 14 页
一、华宇HCPV系统
高聚光光伏
4、华宇集团拥有全产业链
全部产业链各环节技术和产品由华宇集团下属华宇光能、华上光电 和华旭环能三家企业分别完成研发和制造,拥有完整的自主知识产权
。
华宇光能 华上光电 华宇环能
成厂,大致情况如下: HCPV 年产30MW标准厂投资约6000万美元(含流动资金),需要厂 房7500M2、30个管理人员以及大约1500名员工(1500名员工为中等 自动化程度,可根据人力成本降低或者提高自动化程度)。 HCPV组件及追日器属于机电一体化产品,技术含量高、能耗低, 无污染。
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2009年10月
第 24 页
附件:核心团队介绍
高聚光光伏
曾衍彰总经理:
自2007年3月任华旭环能总经理。2009年7月被选为台湾国际半导 体协会(Semi)聚光产业协会联合主席及国际事务召集人。
曾博士1992年毕业于佛罗里达大学电机博士,曾博士在以核电为
中心,涉及其他各种发电方式的电力领域工作多年。以电力工业之经 验和读博期间研究光电之综合优势,曾博士已申请或获得之CPV相关
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2009年10月
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前 言
3、太阳能应用分类
类别 光热型 光热电型 转换方式 光-热 光-热-电 主要应用 太阳能热水器、太阳灶 抛物面槽式、碟式,能量塔式 晶硅平板型(单晶、多晶) 光电型
(光伏发电)
高聚光光伏
量产电池效率 —— —— 14~19% 6~10% >39%(HCPV) 较低(未量产)