張秋芬,郝曉劍
(中北大學(xué),山西 太原 030051)
1839 年,貝可雷爾(法國(guó)科學(xué)家)發(fā)現(xiàn)了“光生伏特效應(yīng)”。1954 年,恰賓(美國(guó)科學(xué)家)等人在貝爾實(shí)驗(yàn)室用單晶硅制成了世界上第一塊太陽(yáng)能電池,從此誕生了光伏發(fā)電技術(shù)。自20 世紀(jì)70 年代以后,環(huán)境污染問(wèn)題逐漸嚴(yán)重,全球爆發(fā)能源危機(jī),傳統(tǒng)燃料資源不斷減少,在這種情況下,全世界把目光投向了可再生能源,太陽(yáng)能以其獨(dú)有的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)受到人們的重視[1]。
在過(guò)去的40 多年里,太陽(yáng)能光伏發(fā)電的使用,已成為發(fā)達(dá)國(guó)家在偏遠(yuǎn)地區(qū)普遍使用的技術(shù)之一。一些發(fā)達(dá)國(guó)家由于地理因素在偏遠(yuǎn)地區(qū),多選擇使用獨(dú)立光伏發(fā)電系統(tǒng)。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在土耳其、挪威、澳大利亞、以色列、瑞典等國(guó)家,總的獨(dú)立光伏發(fā)電的電量已經(jīng)超過(guò)了并網(wǎng)發(fā)電的總量。
美國(guó):于1997 年6 月開(kāi)始了太陽(yáng)能“百萬(wàn)屋頂計(jì)劃”,計(jì)劃到2010 年,為100 萬(wàn)座建筑物安裝太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)[2]。在夏威夷,由于日照時(shí)間長(zhǎng),太陽(yáng)能發(fā)電站超出其它各州。就太陽(yáng)能光伏普及率而言,美國(guó)大陸目前仍無(wú)法媲美意大利、德國(guó)及西班牙。
日本:1993 年制訂“陽(yáng)光計(jì)劃”,把光伏產(chǎn)業(yè)作為一項(xiàng)基本國(guó)策,常抓不懈;加大財(cái)力物力人力的投入,政策上實(shí)行各種優(yōu)惠,促進(jìn)了光伏發(fā)電項(xiàng)目的推廣與普及。目前,光伏發(fā)電技術(shù)已普遍應(yīng)用。
德國(guó):1998 年提出“10 萬(wàn)光伏屋頂計(jì)劃”,計(jì)劃6 年安裝300~500 MW 光伏系統(tǒng)。德國(guó)于2003 年完成了“10 萬(wàn)屋頂發(fā)電計(jì)劃”,光伏發(fā)電普及率走在世界的前列。2011 年,德國(guó)新增光伏裝機(jī)容量7.5 GW,較2000 年增加160 多倍,全年光伏電站發(fā)電總量達(dá)185 億kWh,可滿足520 萬(wàn)戶居民的用電需求,光伏系統(tǒng)價(jià)格也大幅降低。2012 年上半年,德國(guó)新增光伏裝機(jī)容量約4 GW,全年新增量與2011 年持平。
我國(guó)有著非常豐富的太陽(yáng)能資源,因此開(kāi)發(fā)太陽(yáng)能有相當(dāng)大的潛能。我國(guó)于1958 年開(kāi)始研究太陽(yáng)能電池,政府一直把研究開(kāi)發(fā)太陽(yáng)能技術(shù)列入國(guó)家的科技攻關(guān)計(jì)劃,大力推動(dòng)了我國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。進(jìn)入21 世紀(jì),我國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)在研發(fā)、生產(chǎn)、利用等方面都有很大的進(jìn)步,發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
2000 年,國(guó)家發(fā)改委牽頭制訂了“光明項(xiàng)目”。該項(xiàng)目倡導(dǎo)利用風(fēng)電技術(shù)、光電技術(shù)及其它環(huán)保能源技術(shù),解決邊防哨所、公路鐵路及無(wú)電地區(qū)居民的生活用電等問(wèn)題。2007年,中國(guó)成為全球第二大光伏制造基地,光伏電池產(chǎn)量達(dá)到1 000 MW,但國(guó)內(nèi)光伏系統(tǒng)安裝量?jī)H約20 MW,光伏系統(tǒng)的累積裝機(jī)容量達(dá)100 MW,相當(dāng)于世界當(dāng)年安裝量的0.5%和世界累計(jì)安裝量的0.8%。自2007 年8 月31 日國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《可再生能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》起[3],國(guó)家的補(bǔ)貼、扶持政策陸續(xù)出臺(tái),太陽(yáng)能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展時(shí)期。
2009 年1 月,太陽(yáng)能行動(dòng)計(jì)劃正式啟動(dòng)。該行動(dòng)計(jì)劃確定了3 個(gè)階段目標(biāo)(2015 年分布式利用、2025 年替代利用、2035 年規(guī)模利用),以光伏、光熱、光化學(xué)、光生物等太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化利用的幾個(gè)主要途徑所涉及的關(guān)鍵科學(xué)問(wèn)題作為突破,并在核心技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用示范和轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化等幾個(gè)層面實(shí)施“太陽(yáng)能行動(dòng)計(jì)劃”[4]。
2011 年,我國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)2 000 MW,新增量居世界第三,占全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量的7%。
2012 年7 月7 日,國(guó)家能源局印發(fā)了《太陽(yáng)能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》,明確未來(lái)5~10 年,太陽(yáng)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入快速成長(zhǎng)期,太陽(yáng)能發(fā)電有望加速進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展階段[5]。在不久的將來(lái),太陽(yáng)能發(fā)電即將成為繼水電、風(fēng)電之后重要的可再生能源,成為電力系統(tǒng)的重要組成部分。
2013 年,在各種有利的國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策的扶持下,我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)迅速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),全年新增裝機(jī)12.92 GW,占到了全球光伏產(chǎn)業(yè)新增市場(chǎng)份額的1/3。
2014 年,我國(guó)光伏制造業(yè)保持回暖趨勢(shì),但一些中小型制造企業(yè)尤其是創(chuàng)業(yè)型企業(yè)進(jìn)一步面臨著資金鏈斷裂危機(jī)。同時(shí)光伏行業(yè)仍然會(huì)是貿(mào)易壁壘的重災(zāi)區(qū),中國(guó)在歐洲、美國(guó)等市場(chǎng)面臨諸多阻礙。
2014 年~2016 年,我國(guó)會(huì)采取多種措施,促進(jìn)光伏企業(yè)兼并與重組,以提升光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè),既滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求,又提高了沒(méi)有電力和特殊地區(qū)人們的生活水平,在工業(yè)生產(chǎn)起到了非常重要的作用。但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,存在相當(dāng)大的差距,主要表現(xiàn)為以下兩個(gè)方面:
1)生產(chǎn)規(guī)模較小,自動(dòng)化水平不高;
2)國(guó)產(chǎn)原材料純度低,品種不多,性能需改進(jìn)。
這些方面的差距使太陽(yáng)能光伏組件的成本高于國(guó)際市場(chǎng),因而在國(guó)際市場(chǎng)中無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力,特別是加入WTO 后,在零關(guān)稅情況下,我國(guó)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上都面臨著非常嚴(yán)峻的考驗(yàn)。雖然我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)起步較晚,但前景卻是一片光明。
太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)是將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換成電能的系統(tǒng)。當(dāng)有陽(yáng)光照射時(shí),太陽(yáng)能電池組件產(chǎn)生電壓,通過(guò)充放電控制器對(duì)蓄電池進(jìn)行充電,將電能貯存起來(lái)。無(wú)光照時(shí),蓄電池組為逆變器供電,通過(guò)逆變作用,將直流電轉(zhuǎn)換成交流電,輸送到配電柜,由配電柜負(fù)責(zé)供電。圖1 和圖2 分別為兩種最常見(jiàn)的光伏發(fā)電系統(tǒng)框圖[6]。
圖1 獨(dú)立光伏發(fā)電系統(tǒng)框圖
圖2 并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)框圖
充分開(kāi)發(fā)利用好太陽(yáng)能,是世界各國(guó)在能源方面可持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略,其中太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)最受矚目。
專家預(yù)計(jì),21 世紀(jì)前半期的30 年~50 年,太陽(yáng)能光伏發(fā)電量將超過(guò)核電發(fā)電量。以2040 年計(jì)算,這要求太陽(yáng)能光伏發(fā)電量年增長(zhǎng)率達(dá)16.5%,前提是光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝成本至少能與核能相當(dāng)。
當(dāng)前影響太陽(yáng)能光伏發(fā)電大規(guī)模應(yīng)用的阻力是生產(chǎn)制造的成本高。所以,降低生產(chǎn)成本,提高太陽(yáng)能電池的轉(zhuǎn)換效率是發(fā)展太陽(yáng)能光伏發(fā)電技術(shù)的出路。
最近,瑞士聯(lián)邦工學(xué)院研制出一種有TiO2制成的太陽(yáng)能電池,其光電轉(zhuǎn)換效率高達(dá)33%,并成功的采用了一種無(wú)定型有機(jī)材料代替電解液,使它的成本較低,使用起來(lái)也更加簡(jiǎn)便,可想而知,隨著技術(shù)的進(jìn)步,太陽(yáng)能電池成本會(huì)大幅降低。太陽(yáng)能光伏發(fā)電技術(shù)將會(huì)大規(guī)模發(fā)展。
未來(lái)光伏發(fā)電技術(shù)的發(fā)展必將具有以下特點(diǎn):
1)光伏發(fā)電技術(shù)產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速發(fā)展;
2)光伏電池組件成本繼續(xù)降低;
3)光伏電池轉(zhuǎn)換效率提高;
4)薄膜太陽(yáng)能電池的研究將有突破發(fā)展;
5)普及程度更高。
太陽(yáng)能就是一種方便簡(jiǎn)潔、使用渠道寬、可持續(xù)發(fā)展的環(huán)保能源,太陽(yáng)能發(fā)電前景一片光明。
[1]楊金煥,于化從,葛亮.太陽(yáng)能光伏發(fā)電應(yīng)用技術(shù)[M].北京:電子工業(yè)出版社,2009.
[2]張虎.節(jié)能技術(shù)在我國(guó)建筑節(jié)能工程中的應(yīng)用[J].住宅科技,2005(6):25-27.
[3]蔡守秋.我國(guó)可再生能源立法的現(xiàn)狀與發(fā)展[J].中州學(xué)刊,2012(5):71-75.
[4]閆明月.中國(guó)科學(xué)院?jiǎn)?dòng)太陽(yáng)能行動(dòng)計(jì)劃[J].節(jié)能,2009(1):50.
[5]國(guó)家能源局.太陽(yáng)能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃[Z].2012.7.
[6]周志敏,紀(jì)愛(ài)華.太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)與應(yīng)用實(shí)例[M].北京:電子工業(yè)出社,2013.