相对于真空管的集热器,平板集热器可根据建筑的特点和需要,定制生产不同尺寸的平板集热器,这样就大大的扩大了平板集热器的使用范围,也极大的减少了房产商和用户的使用困扰。多种安装方式,可竖式、横式,倾斜安装、垂直安装等,根据建筑的情况进行调整,设计师只要考虑到相应的阳台立面承重问题就可以了。在集热器集热效率方面,一般常理来说,平板型太阳能集热器和真空管太阳能集热器各有优势。
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相对于真空管的集热器,平板集热器可根据建筑的特点和需要,定制生产不同尺寸的平板集热器,这样就大大的扩大了平板集热器的使用范围,也极大的减少了房产商和用户的使用困扰。多种安装方式,可竖式、横式,倾斜安装、垂直安装等,根据建筑的情况进行调整,设计师只要考虑到相应的阳台立面承重问题就可以了。在集热器集热效率方面,一般常理来说,平板型太阳能集热器和真空管太阳能集热器各有优势。
太阳能电池是一对光有响应并能将光能转换成电力的器件。能产生光伏效应的材料有许多种,如:单晶硅,多晶硅,非晶硅,,硒铟铜等。开路电压UOC:即将太阳能电池置于100mW/cm2的光源照射下,在两端开路时,太阳能电池的输出电压值。短路电流ISC:就是将太阳能电池置于标准光源的照射下,在输出端短路时,流过太阳能电池两端的电流。
太阳能级多晶硅技术分为化学法与物理法两大类。化学法的多晶硅制程泛指硅在纯化过程中,需要转换成硅化合物的中间产物,再利用裂解或氧化还原反应,将硅化合物转成高纯度的多晶硅原料。化学法制程可产出纯度较高的多晶硅,但由于中间牵涉到许多副产品的控制与处理,技术难度较高,依照不同技术来源,成本各异,一般来说成本比物理法制程高。大部分化学法都需利用冶金级硅(metallurgical grade silicon;MG)来当作硅化合物的原料,少数是直接利用二氧化硅来制备硅化合物。
流体床反应法与ASiMi法同样以硅为原料,这种方法的反应温度较低,可减少近30%的耗电量,且因硅晶种反应面积较大,反应炉内气流速度快,可解决ASiMi法沉积速度慢的问题。流体床反应可为连续式的生产,也是流体床反应炉优于钟罩形西门子反应炉的原因。管状沉积法是Joint Solar Silicon GmbH (JSSI)使用的多晶硅生产技术,所使用的原料与原理和流体床反应法相同,皆为硅与氢气加热分解后产生的多晶硅。JSSI宣称此法所消耗的电量为传统西门子法的10分之1,转换率可达95~98%,目前已有量产纪录。
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