• Ningbo Menging Outdoor Apply Co., Ltd asutati 2014. aastal
  • Ningbo Menging Outdoor Apply Co., Ltd asutati 2014. aastal
  • Ningbo Menging Outdoor Apply Co., Ltd asutati 2014. aastal

Uudised

Päikeseenergia klassifikatsioon

Üksikkristall räni päikesepaneel

Monokristalliliste räni päikesepaneelide fotoelektriline muundamise efektiivsus on umbes 15%, kõige rohkem 24%, mis on kõige suurem igasuguste päikesepaneelide hulgas. Tootmiskulud on aga väga suured, nii et seda ei kasutata laialdaselt ja üldiselt. Kuna monokristallilist räni kapseldavad tavaliselt karastatud klaasi ja veekindla vaiguga, on see vastupidav ja vastupidav, kasutusaega on kuni 15 ja kuni 25 aastat.

Polükristallilised päikesepaneelid

Polüsilikooni päikesepaneelide tootmisprotsess on sarnane monokristalliliste räni päikesepaneelide omaga, kuid Polysiliconi päikesepaneelide fotoelektriline muundamise efektiivsus väheneb palju ja selle fotoelektrilise muundamise efektiivsus on umbes 12% (maailma kõrgeima efektiivsusega polüsilikoonide päikesepaneelidel on 14,8% -line efektiivsus, mille juuli on 2004).news_img201Tootmiskulude osas on see odavam kui monokristalliline räni päikesepaneel, materjali on lihtne toota, säästes energiatarbimist ja kogu tootmiskulud on madalad, seega on see välja töötatud suures hulgas. Lisaks on polüsilikooni päikesepaneelide eluiga lühem kui monokristallilistel. Jõudluse ja kulude osas on monokristallilised räni päikesepaneelid pisut paremad.

Amorfsed räni päikesepaneelid

Amorfne räni päikesepaneel on uut tüüpi õhukese kilega päikesepaneel, mis ilmus 1976. aastal. See erineb täiesti monokristallilise räni ja polükristallilise räni päikesepaneeli tootmismeetodist. Tehnoloogiline protsess on oluliselt lihtsustatud ja räni materjali tarbimine on väiksem ja energiatarve on madalam. Amorfsete räni päikesepaneelide peamine probleem on aga see, et fotoelektrilise muundamise efektiivsus on madal, rahvusvaheline arenenud tase on umbes 10%ja see pole piisavalt stabiilne. Aja pikendamisega väheneb selle muundamise efektiivsus.

Mitmeühendusega päikesepaneelid

Polümpoorulised päikesepaneelid on päikesepaneelid, mis ei ole valmistatud ühe elemendi pooljuhtide materjalist. Erinevates riikides on uuritud palju sorte, millest enamik pole veel industrialiseeritud, sealhulgas järgmised:
A) kaadmiumsulfiidi päikesepaneelid
B) Gallium arseniidi päikesepaneelid
C) vase indium seleen päikesepaneelid

Rakendusväli

1. Esiteks, kasutaja päikeseenergia toiteallikas
(1) Väike toiteallikas vahemikus 10–100 W, mida kasutatakse kaugemates piirkondades, kus pole elektrit, nagu platoo, saar, pastoraalsed piirkonnad, piiripostid ning muud sõjaväe ja tsiviilelu elektrienergia, näiteks valgustus, televisioon, raadio jne; (2) 3-5 kW pere katusevõrguga ühendatud elektritootmise süsteem; (3) Fotogalvaaniline veepump: sügava veega joomise ja niisutamise lahendamiseks ilma elektrienergiata aladel.

2. transport
Nagu navigeerimistuled, liiklus-/raudteesignaalituled, liiklushoiatus/sildituled, tänavavalgustid, kõrgmäestiku takistustuled, maantee/raudtee traadita telefonikabiinid, järelevalveta maanteeklassi toiteallikas jne.

3. suhtlus-/suhtlusvaldkond
Päikesevalveta mikrolaineahi releejaam, optiline kaablihooldusjaam, ringhäälingu/kommunikatsiooni-/lehttoitesüsteem; Maapiirkonna kandja telefonide fotogalvaaniline süsteem, väike sidemasin, GPS -i toiteallikas sõduritele jne.

4. nafta-, mere- ja meteoroloogilised väljad
Katoodikaitse päikeseenergia toiteallikate süsteem naftatorustiku ja veehoidla värava jaoks, õlipuurimisplatvormi elu- ja hädaolukordade toiteallikaks, merekontrolliseadmed, meteoroloogilised/hüdroloogilised vaatlusseadmed jne.

5. viis, perelambid ja laternate toiteallikas
Nagu päikeseenergia aialamp, tänavalamp, käsilamp, telkimislamp, matkalamp, kalalamp, must tuli, liimilamp, energiasäästlik lamp jne.

6. fotogalvaaniline elektrijaam
10kW-50MW sõltumatu fotogalvaanilise elektrijaam, tuuleenergia (küttepuud) täiendav elektrijaam, erinevad suured parkimistaimede laadimisjaam jne.

Seitse, päikeseenergia hooned
Päikeseenergia tootmise ja ehitusmaterjalide kombinatsioon paneb tulevased suured hooned saavutama elektrienergia iseseisvuse, mis on tulevikus peamine arengusuund.

Viii. Muud valdkonnad hõlmavad
(1) Toetavad sõidukid: päikeseenergia autod/elektriautod, aku laadimisseadmed, auto kliimaseadmed, ventilatsiooniventilaatorid, külmad joogikarbid jne; (2) päikeseenergia vesiniku tootmine ja kütuseelementide regeneratiivse energiatootmise süsteem; (3) merevee magestamise seadmete toiteallikas; (4) Satelliidid, kosmoselaeva, kosmose päikeseenergiajaamad jne.


Postiaeg: 15. september2022