ຈຸລັງແສງຕາເວັນແບ່ງອອກເປັນສາມປະເພດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

(1) ການຜະລິດຈຸລັງແສງຕາເວັນທໍາອິດ: ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນລວມທັງຈຸລັງແສງຕາເວັນ monocrystalline silicon, ຈຸລັງແສງຕາເວັນ polysilicon silicon ແລະຈຸລັງແສງຕາເວັນປະສົມຂອງເຂົາເຈົ້າກັບ amorphous silicon.ການຜະລິດຈຸລັງແສງຕາເວັນຄັ້ງທໍາອິດແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງມະນຸດຍ້ອນການພັດທະນາຂະບວນການກະກຽມແລະປະສິດທິພາບການແປງສູງ, ຄອບຄອງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ photovoltaic.ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຊີວິດຂອງໂມດູນຈຸລັງແສງຕາເວັນທີ່ໃຊ້ຊິລິໂຄນສາມາດຮັບປະກັນວ່າປະສິດທິພາບຂອງພວກມັນຍັງສາມາດຮັກສາຢູ່ທີ່ 80% ຂອງປະສິດທິພາບຕົ້ນສະບັບຫຼັງຈາກ 25 ປີ, ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຈຸລັງແສງຕາເວັນ crystalline silicon ແມ່ນຜະລິດຕະພັນຕົ້ນຕໍໃນຕະຫຼາດ photovoltaic.

(2) ການຜະລິດຈຸລັງແສງຕາເວັນທີ່ສອງ: ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເປັນຕົວແທນໂດຍ copper indium grain selenium (CIGS), cadmium antimonide (CdTe) ແລະ gallium arsenide (GaAs).ເມື່ອປຽບທຽບກັບການຜະລິດທໍາອິດ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການຜະລິດຈຸລັງແສງຕາເວັນຄັ້ງທີສອງແມ່ນຕ່ໍາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເນື່ອງຈາກຊັ້ນດູດຊຶມຂອງພວກມັນບາງກວ່າ, ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນອຸປະກອນທີ່ໂດດເດັ່ນສໍາລັບການຜະລິດໄຟຟ້າ photovoltaic ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຊິລິໂຄນ crystalline ມີລາຄາແພງ.

(3) ການຜະລິດທີ່ສາມຂອງຈຸລັງແສງຕາເວັນ: ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນລວມທັງ perovskite ຈຸລັງແສງຕາເວັນ, dye sensitized ຈຸລັງແສງຕາເວັນ, ຈຸລັງແສງຕາເວັນ quantum dot, ແລະອື່ນໆເນື່ອງຈາກວ່າປະສິດທິພາບສູງແລະກ້າວຫນ້າທາງດ້ານ, ຫມໍ້ໄຟເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ກາຍເປັນຈຸດສຸມຂອງການຄົ້ນຄວ້າໃນຂົງເຂດນີ້.ໃນບັນດາພວກເຂົາ, ປະສິດທິພາບການແປງສູງສຸດຂອງຈຸລັງແສງຕາເວັນ perovskite ໄດ້ບັນລຸ 25,2%.

ໂດຍທົ່ວໄປ, ຈຸລັງແສງຕາເວັນ crystalline silicon ຍັງເປັນຜະລິດຕະພັນຕົ້ນຕໍທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດທີ່ມີມູນຄ່າການຄ້າສູງສຸດໃນຕະຫຼາດ photovoltaic ໃນປັດຈຸບັນ.ໃນບັນດາພວກມັນ, ຈຸລັງຊິລິໂຄນ polycrystalline ມີຄວາມໄດ້ປຽບດ້ານລາຄາທີ່ຊັດເຈນແລະຄວາມໄດ້ປຽບຂອງຕະຫຼາດ, ແຕ່ປະສິດທິພາບການແປງ photoelectric ຂອງພວກເຂົາແມ່ນບໍ່ດີ.ຈຸລັງຊິລິໂຄນ monocrystalline ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງກວ່າ, ແຕ່ປະສິດທິພາບຂອງພວກມັນແມ່ນດີກ່ວາຈຸລັງ polycrystalline silicon.ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ດ້ວຍການປະດິດສ້າງເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງ wafers monocrystalline silicon ແມ່ນຫຼຸດລົງ, ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ photovoltaic ທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.ດັ່ງນັ້ນ, ການຄົ້ນຄວ້າແລະການປັບປຸງຈຸລັງ monocrystalline silicon ໄດ້ກາຍເປັນທິດທາງທີ່ສໍາຄັນໃນພາກສະຫນາມຂອງການຄົ້ນຄວ້າ photovoltaic.


ເວລາປະກາດ: 13-04-2022