Chuyển đổi Năng lượng Mặt Trời Hướng tới 1 Terawatt

David S. Ginley1, Martin A. Green2, R. T. Collins3
1National Renewable Energy Laboratory, USA
2University of New South Wales, Australia
3Colorado School of Mines USA

Tóm tắt

Tóm tắt

Việc chuyển đổi trực tiếp năng lượng mặt trời thành điện năng thông qua các tế bào quang điện hoặc năng lượng nhiệt trong các hệ thống năng lượng mặt trời tập trung đang nổi lên như một ứng viên hàng đầu cho sản xuất năng lượng xanh thế hệ tiếp theo. Lĩnh vực quang điện (PV) đang phát triển nhanh chóng dựa trên các vật liệu và phương pháp lắng đọng mới. Hiện tại, PV chủ yếu dựa trên Si tinh thể và Si đa tinh thể và đang tăng trưởng hơn 40% mỗi năm với sản lượng gần đạt 3 gigawatt/năm, trong khi các lắp đặt PV cung cấp chưa đến 1% năng lượng tiêu thụ toàn cầu. Tăng hiệu suất tế bào và giảm chi phí sản xuất là những yếu tố quan trọng để đạt được chi phí hợp lý cho PV và năng lượng mặt trời. Các tế bào quang điện màng mỏng CdTe đã báo cáo chi phí sản xuất là 1,25 đô la watt. Cũng có tiềm năng tăng hiệu suất bằng cách sử dụng các tế bào đa tiếp giáp hoặc các thiết bị lai được tổ chức ở quy mô nano. Điều này có thể dẫn đến hiệu suất chuyển đổi lớn hơn 50%. Chuyển đổi năng lượng mặt trời ngày càng đại diện cho một trong những doanh nghiệp mới lớn nhất đang nổi lên trong bất kỳ lĩnh vực nào của nền kinh tế.

Từ khóa


Tài liệu tham khảo

10.1016/j.solener.2004.06.006

10.1021/nl071486l

10.1088/2058-7058/12/3/27

Green, 2001, Photovoltaics for the 21st Century: Proceedings of the Electrochemical Society, 3

Messenger, 2007, Energy Conversion, 20

10.1557/mrs2007.27

Green, 2007, J. Mater Sci., 18, S15

10.1063/1.1413501

10.1063/1.1736034

Mozer, 2007, Handbook of Conducting Polymers, 2, 10

1. Energy Information Administration, Annual Energy Review 2003 (EIA, 2004; www.eia.doe.gov/emeu/aer/contents.html) (accessed January 2008).

3. International Electrotechnical Commission, “IEC Norm” (IEC-904–3, 1989).

4. Taira S. , Yoshimine Y. , Baba T. , Taguchi M. , Kanno H. , Kinoshita T. , Sakata H. , Maruyama E. , Tanaka M. , Proceedings of the 22nd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Milan, Italy, 4, 932 (September 2007).

Hering, 2006, Photon Int., 10, 92

10.1016/j.jcrysgro.2004.10.093

Green, 2002, Physica E, 65

10.1557/mrs2007.24

10.1063/1.1492021

12. Yan B. , Yue G. , Owens J.M. , Yang J. , Guha S. , Conference Record of the 2006 IEEE 4th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, Waikoloa, HI, 2, 1477 (2006).

10.1016/j.tsf.2005.11.097

10.1002/(SICI)1099-159X(199907/08)7:4<311::AID-PIP274>3.0.CO;2-G

AbuShama, 2001, Cu(In,Ga)Se2 Thin-Film Evolution During Growth from (In,Ga)2Se3 Precursors, 668

10.1002/pip.527

10.1557/mrs2005.2

10.1038/scientificamerican0804-74

Green, 2007, Future Trends in Microelectronics: Up to Nano Creek, 391

10.1063/1.1505677

10.1016/S1369-7021(07)70275-4

31. MRS Bull. 32 (3), (2007).

33. MRS Bull. 30 (1), (2005).

10.1016/S1369-7021(07)70278-X

10.1557/mrs2007.28

10.1016/S0038-092X(03)00102-6

7. Margolis R.M. , Presented at NCPV Solar Program Review Meeting, Denver, CO, 2003.

8. Eaglesham D. , “First Solar, Inc. Announces 2006 Fourth Quarter and Year-end Financial Results” (First Solar, Phoenix, AZ, 2007; http://investor.frstsolar.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=229824) (accessed January 2008).

10.1002/pip.741