首先我们要了解太阳能发电靠的是什么,是光能。光能通过太阳能板转化成电能,在经过控制器,逆变器转化成需要的电压电能进行电池储存和使用,然后需要时进行利用这就是家用太阳能系统的一个简单组成。可以独立使用也可以并网发电使用,光伏发电系统是由太阳能电池板也叫太阳能板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,现在光伏发电设备及系统技术基本都又因为寿命长、安装维护简便受到许多众多人民拥护。
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首先我们要了解太阳能发电靠的是什么,是光能。光能通过太阳能板转化成电能,在经过控制器,逆变器转化成需要的电压电能进行电池储存和使用,然后需要时进行利用这就是家用太阳能系统的一个简单组成。可以独立使用也可以并网发电使用,光伏发电系统是由太阳能电池板也叫太阳能板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,现在光伏发电设备及系统技术基本都又因为寿命长、安装维护简便受到许多众多人民拥护。
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。物理法制程又称为冶金法,是将冶金级硅在不改变硅的本质状况下,将杂质利用物理或化学法移除,虽然还是有化学反应参与,但其反应对象是针对硼、磷等杂质,硅并未改变其化性,以物理法纯化的纯度有其极限,由于成本低廉,被视为是取代高纯度多晶硅的明日之星。
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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