激光技術可大大提高太陽能電池轉換效率
美國加州大學戴維斯分校的科研人員通過計算機模擬證實,利用特殊的“硅BC8”結構,能夠基于單個光子產生多個電子空穴對,大幅提升太陽能電池的轉換效率。
太陽能電池以光電效應作為基礎,當1個光子或是光粒子擊中單個硅晶體時,便會產生1個帶負電荷的電子以及1個帶正電荷的空穴,而收集這些電子空穴對就能夠生成電流。傳統的太陽能電池能基于每個光子產生1個電子空穴對,因此其理論最大轉換效率約為33%,而新途徑能夠基于單個光子產生多個電子空穴對,從而切實提升太陽能電池的效率。科學家借助勞倫斯伯克利國家實驗室的超級計算機模擬了硅BC8的行為,這種硅結構形成于高壓環境,但其在正常壓力下也很穩定。模擬結果顯示,硅BC8納米粒子確實基于單個光子生成了多個電子空穴對,即使當它暴露于可見光時亦是如此。這一途徑可使太陽能電池的最大轉化效率提升至42%,超越任何現有的太陽能電池,意義十分重大。事實上,如果利用拋物面反射鏡為新型太陽能電池聚集陽光,其轉換效率或可高達70%。
通過與傳統的硅納米粒子相結合,目前制成的太陽能電池模型僅能在紫外線的照射下工作,還不能在可見光照射下正常工作。但是當普通硅太陽能電池被激光照射時,激光所發出的能量或可營造出局部的高壓以形成硅BC8納米晶體。因此,施加激光或是化學壓力都可能使現有的太陽能電池轉化為高效的新型太陽能電池。
近幾年,國際上開發出不少新材料,都能提高太陽能電池的效率,高的能達到20%。這一次,美國科學家發明的新微觀結構,更是讓半導體的效率上限翻番。當然這是計算機模擬的結果,大規模應用為時尚早。從經驗來看,低能耗生產新式光電池,難度不可小覷。
來源:國際新能源網
浙江電網2013年2月份運行數據
1發電量

類別發電量/萬kWh完成率/%計劃完成最大平均最大平均最小發電出力/萬kW平均調峰容量/萬kW負荷率/%浙江電網浙江火電浙江水電浙江核電1 032 212 1 000 009 12 203 20 000 988 398 955 472 18 885 14 042 95.76 95.55 154.76 70.21 26 744 25 835 1 335 330 17 979 17 315 549 214 11 609 11 351 17 201 6 370 5 964 532 0 81.91 82.13 50.18 67.67
2供電量
(1)本月浙江電網用電量1 303 877.16萬kWh,比上年同期下降36.79%,年度累計3 788 589.01萬kWh。最高日用電量65 783.8萬kWh,平均日用電量46 567.04萬kWh。
(2)本月浙江電網最高負荷為3 432萬kW,出現在27日10∶35,比上年同期下降20.99%,平均日最大負荷2 387.06萬kW,最低負荷為1 055.7萬kW,出現在13日05∶00,比上年同期下降23.12%,平均日最小負荷1 466.69萬kW。
(3)本月浙江電網平均峰谷差為920.38萬kW,平均負荷率為81.35%。
來源:浙江電力調度控制中心