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一覽無余太陽能光伏發(fā)電技術(shù)歷史回顧
  • 作者:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
  • 點(diǎn)擊數(shù):821     發(fā)布時(shí)間:2013-03-03 16:19:01
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下面主要回顧20世紀(jì)100年間太陽能科技發(fā)展的歷史。在這100年間太陽能發(fā)展的道路比較曲折,有高潮期,有低潮期。處于高潮的大約55年,處于低潮的大約有45年。

第一低潮期:1920-1945年,參加研究工作的人員和研究項(xiàng)目大為減少。其原因與礦物質(zhì)燃料的大量開發(fā)利用和發(fā)生第二次世界大戰(zhàn)(1935-1945)有關(guān)。

  第二低潮期:1965-1973年,太陽能的研究工作停滯不前,主要原因是太陽能利用技術(shù)處于成長階段,尚不成熟,并且投資大,效果不理想,所以得不到公眾,企業(yè)和政府的重視和支持。

  第三低潮期:1980-1992年,進(jìn)入80年代后太陽能的開發(fā)利用逐漸進(jìn)入低谷,世界上許多國家大幅度的削減太陽能研究經(jīng)費(fèi),美國最為突出,導(dǎo)致這種現(xiàn)象的主要原因是:世界石油價(jià)格大幅度回落,而太陽能產(chǎn)品價(jià)格居高不下,缺乏競爭力,太陽能的技術(shù)也沒有重大的進(jìn)展。這樣就動(dòng)搖了一些人開發(fā)太陽能的信心。我國太陽能的研究工作也收到了一定程度的影響,有人主張外國研究成功后引進(jìn)技術(shù),雖然持這種觀點(diǎn)的人極少,但對(duì)我國的太陽能事業(yè)的發(fā)展也有不良影響。

  盡管太陽能利用的發(fā)展受礦物資源、政治和戰(zhàn)爭等因素的影響,但世界各國的科學(xué)家在太陽能的利用方面,還是取得了許多輝煌的成績,在21世紀(jì)出現(xiàn)了幾次高潮。

  第一高潮起:1900-1920年,世界上太陽能研究的重點(diǎn)仍是太陽能動(dòng)力裝置。但采用的聚光方式多樣化,開始采用平板集熱器和低沸點(diǎn)公質(zhì),裝置逐漸擴(kuò)大。1901年在美國加州建成一臺(tái)太陽能抽水裝置。1902-1908年,在美國建造了五套雙循環(huán)太陽能發(fā)動(dòng)機(jī)。1913年在埃及建成一臺(tái)由5個(gè)拋物槽鏡組成的太陽能水泵。

  第二高潮起:1945年-1965年,在第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束后,一些有遠(yuǎn)見的認(rèn)識(shí)已經(jīng)注意到石油和天然氣資源正在逐漸減少,呼吁人們重視這一問題,從而推動(dòng)了太陽能研究工作的開展,并且成立了太陽能學(xué)術(shù)組織,舉辦學(xué)術(shù)交流和展覽會(huì)再次興起太陽能研究熱潮。1952年法國國家研究中心在比利牛斯山東部建成一座功率為50kw的太陽爐。1954年美國貝爾實(shí)驗(yàn)室研制成實(shí)用型硅太陽電池,為光伏發(fā)電大規(guī)模應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。1960年,帶有石英窗的斯特林發(fā)動(dòng)機(jī)問世。這20年中加強(qiáng)了太陽能基礎(chǔ)理論和基礎(chǔ)材料的研究。

  第三高潮期:1973-1980年,1973年10月中東戰(zhàn)爭爆發(fā),使那些依靠從中東地區(qū)大量進(jìn)口廉價(jià)石油的國家,在經(jīng)濟(jì)上遭到沉重打擊,世界發(fā)生了“能源危機(jī)”。從而使許多國家,尤其是工業(yè)發(fā)達(dá)國家,重新加強(qiáng)了對(duì)太陽能及其它可再生能源技術(shù)發(fā)展的支持,在世界上再次興起了開發(fā)利用太陽能熱潮。1973年美國制定了政府的陽光發(fā)電計(jì)劃,太陽能研究經(jīng)費(fèi)大幅度增長,成立太陽能開發(fā)銀行,促進(jìn)太陽能產(chǎn)品的商業(yè)化。

  1974年日本政府制定了“陽光計(jì)劃”。世界上出現(xiàn)的開發(fā)利用太陽能熱潮,對(duì)我國也產(chǎn)生了巨大的影響,1975年在河南安陽召開“全國第一次太陽能利用工作經(jīng)驗(yàn)交流大會(huì)”,進(jìn)一步推動(dòng)了我國太陽能事業(yè)的發(fā)展。這一次會(huì)議之后,太陽能研究和推廣工作納入了我國的政府計(jì)劃,獲得了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和物資支持。

  第四高潮期:1992-2000年,由于大量燃燒礦物能源,造成全球性的環(huán)境污染和生態(tài)破壞,對(duì)人類的生存和發(fā)展構(gòu)成威脅,在這種情況下,1992年聯(lián)合國在巴西召開了“世界環(huán)境與發(fā)展大會(huì)”,會(huì)議通過了《里約熱內(nèi)盧環(huán)境與發(fā)展宣言》,《21世紀(jì)議程》和《聯(lián)合國氣候變化框架公約》等一系列重要文件。這次會(huì)議以后,世界各國加強(qiáng)了清潔能源技術(shù)的開發(fā),將利用太陽能與環(huán)境保護(hù)結(jié)合在一起。1996年,聯(lián)合國在津巴布韋召開“世界太陽能高峰會(huì)議”,發(fā)表了《哈拉雷太陽能與持續(xù)發(fā)展宣言》,會(huì)議上討論了《世界太陽能10年行動(dòng)計(jì)劃》(1996-2005),《國際太陽能公約》,《世界太陽能戰(zhàn)略規(guī)劃》等重要文件,這次會(huì)議進(jìn)一步表明了聯(lián)合國和世界各國對(duì)開發(fā)太陽能的堅(jiān)定決心,要求全球共同行動(dòng),廣泛利用太陽能。世界環(huán)保大會(huì)以后,我國政府對(duì)環(huán)境與發(fā)展十分重視,提出10年對(duì)策和措施,明確要“因地制宜的開發(fā)和推廣太陽能、風(fēng)能、地?zé)崮堋⒊毕堋⑸镔|(zhì)能等清潔能源”,制定了《中國21世紀(jì)議程》,進(jìn)一步明確了太陽能重點(diǎn)發(fā)展目。1995年國家計(jì)委、國家科委和國家經(jīng)貿(mào)委制定了《新能源和可再生能源發(fā)展綱要》(1996-2010),明確提出了我國在1996-2010年新能源和可再生能源的發(fā)展目標(biāo)任務(wù)以及相應(yīng)的對(duì)策和措施。

  通過以上回顧可知,在20世紀(jì)的100年間太陽能的發(fā)展道路并不平坦,盡管如此,21世紀(jì)是人類大規(guī)模利用太陽能的世紀(jì)。

  自從1954年第一塊實(shí)用光伏電池問世以來,太陽光伏發(fā)電取得了長足的進(jìn)步。但比計(jì)算機(jī)和光纖通訊的發(fā)展要慢得多。其原因可能是人們對(duì)信息的追求特別強(qiáng)烈,而常規(guī)能源還能滿足人類對(duì)能源的需求。1973年的石油危機(jī)和90年代的環(huán)境污染問題大大促進(jìn)了太陽光伏發(fā)電的發(fā)展。其發(fā)展過程簡列如下:

  1893年法國科學(xué)家貝克勒爾發(fā)現(xiàn)“光生伏打效應(yīng)”,即“光伏效應(yīng)”。

  1876年亞當(dāng)斯等在金屬和硒片上發(fā)現(xiàn)固態(tài)光伏效應(yīng)。

  1883年制成第一個(gè)“硒光電池”,用作敏感器件。

  1930年肖特基提出Cu2O勢壘的“光伏效應(yīng)”理論。同年,朗格首次提出用“光伏效應(yīng)”制造“太陽電池”,使太陽能變成電能。

  1931年布魯諾將銅化合物和硒銀電極浸入電解液,在陽光下啟動(dòng)了一個(gè)電動(dòng)機(jī)。

  1932年奧杜博特和斯托拉制成第一塊“硫化鎘”太陽電池。

  1941年奧爾在硅上發(fā)現(xiàn)光伏效應(yīng)。

  1954年恰賓和皮爾松在美國貝爾實(shí)驗(yàn)室,首次制成了實(shí)用的單晶太陽電池,效率為6%。同年,韋克爾首次發(fā)現(xiàn)了砷化鎵有光伏效應(yīng),并在玻璃上沉積硫化鎘薄膜,制成了第一塊薄膜太陽電池。

  1955年吉尼和羅非斯基進(jìn)行材料的光電轉(zhuǎn)換效率優(yōu)化設(shè)計(jì)。

  同年,第一個(gè)光電航標(biāo)燈問世。美國RCA研究砷化鎵太陽電池。

  1957年硅太陽電池效率達(dá)8%。

  1958年太陽電池首次在空間應(yīng)用,裝備美國先鋒1號(hào)衛(wèi)星電源。

  1959年第一個(gè)多晶硅太陽電池問世,效率達(dá)5%。

  1960年硅太陽電池首次實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)運(yùn)行。

  1962年砷化鎵太陽電池光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)13%。

  1969年薄膜硫化鎘太陽電池效率達(dá)8%。

  1972年羅非斯基研制出紫光電池,效率達(dá)16%。

  1972年美國宇航公司背場電池問世。

  1973年砷化鎵太陽電池效率達(dá)15%。

  1974年COMSAT研究所提出無反射絨面電池,硅太陽電池效率達(dá)18%。

  1975年非晶硅太陽電池問世。同年,帶硅電池效率達(dá)6%~%。

  1976年多晶硅太陽電池效率達(dá)10%。

  1978年美國建成100kWp太陽地面光伏電站。

  1980年單晶硅太陽電池效率達(dá)20%,砷化鎵電池達(dá)22.5%,多晶硅電池達(dá)14.5%,硫化鎘電池達(dá)9.15%。

  1983年美國建成1MWp光伏電站;冶金硅(外延)電池效率達(dá)11.8%。

  1986年美國建成6.5MWp光伏電站。

  1990年德國提出“2000個(gè)光伏屋頂計(jì)劃”,每個(gè)家庭的屋頂裝3~5kWp光伏電池。

  1995年高效聚光砷化鎵太陽電池效率達(dá)32%。

  1997年美國提出“克林頓總統(tǒng)百萬太陽能屋頂計(jì)劃”,在2010年以前為100萬戶,每戶安裝3~5kWp。光伏電池。有太陽時(shí)光伏屋頂向電網(wǎng)供電,電表反轉(zhuǎn);無太陽時(shí)電網(wǎng)向家庭供電,電表正轉(zhuǎn)。家庭只需交“凈電費(fèi)”。

  1997年日本“新陽光計(jì)劃”提出到2010年生產(chǎn)43億Wp光伏電池。

  1997年歐洲聯(lián)盟計(jì)劃到2010年生產(chǎn)37億Wp光伏電池。

  1998年單晶硅光伏電池效率達(dá)25%。荷蘭政府提出“荷蘭百萬個(gè)太陽光伏屋頂計(jì)劃”,到2020年完成。

 

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