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星力九代

时间:2020-04-06 01:35:18 作者:凤凰财经 浏览量:16691

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vf7N【】 繼【月初【】加州大】】學洛】杉磯】分【校帶來轉換效率達 22.4% 的】鈣鈦礦】【─銅】銦鎵【硒(】C】IG【S)太】】陽能電】池,【】近【期比利】時歐】洲跨】校際微】】電子研究】中】心(】【IMEC)更進一步【、將【【轉換【效率】突破至 【】24.6%】【,再一【次為鈣】鈦礦─【C】】IGS【 太陽能【創下新紀【】】錄【】。太陽】光電【】技術日新月】異,不少】科學家】為了】讓太陽能【轉換效【】率突破】再突【破,將兩種不【同的太陽【能電】【【】池【組合在一起【,】讓【】不【】同的太【陽】光】【【電材料【】】可截長【補】】短,發【展【【各】】自】的】優勢。其中【鈣【【鈦】【礦【為常【】見【】的組】合之一,【】該技術【兼具】】低【成本與易】製造優點,還可】製成【薄膜太陽能板【,】轉換效率更【在短短 9】【 年內【提】升 6 倍到如今的 【2【】【】【【2.】【7%,為各【家】機構】炙】手可熱】的研【究】【對】】象。CIG【S 【太陽能則】】是】】商【業化薄】】】膜太陽】【】】能電】【】池中】轉換效率最高的系統【,其成【本與使【用材】料也比【傳統矽太陽【能更少,【兩者結合將可為高效可撓】式太】】陽【】】能【與建築整合太陽能提【【供】更多的太【陽能板選項【。【IMEC 近】期】成功【【】開發】】【出【四端子型【(4-t【ermi】】n【al)】串聯太】陽能電】池【】,並表示】頂【部的鈣【鈦礦】太】】陽能板可吸收【大部】分可】【見】】光,底【下【【的 C【I】G】S 電池則可吸收近【紅外光】,【藉由】這種【一加一大於二的串聯方式】】,【】太陽能【轉換效率表現遠比單【一】】【】】的】鈣鈦礦】與 】CIG【S】【 電池還要】】好】【【。【為了提升串】】聯【太【陽能轉【換效【率,IMEC 也】是煞費苦心、研究兩種【不【同的【】串【聯】型電【】池,IMEC【【 】薄】【】膜太陽能【】研究負【責人】】 To【【m 】Ae【rnou】t】【s 【表示,團隊分別【將【最】高】級的【鈣鈦礦與矽晶、】CI【GS 太陽能【結】合】,最【後看好】】 CI【【GS 的薄【膜太陽【能發【展前】景,】決定大力【】開發【鈣【鈦【礦─CI【GS】 串聯技【術。團隊【採用 En】e【r】gy【V】il】【l【e【 】與歐洲薄【膜】【【太【陽能研究聯盟】 So】l】lian】ce 合【作研發【的】鈣鈦礦【、德國巴【【登】符】】騰堡】太】陽能和氫能源研究中心(Z】】【【SW)面積】僅 】0】.【】5【 平方【】公【分大小的 CIGS【 太】陽能】,【】並】】【】【【】透過【】添加】光學】耦】合層與最【】佳化透明電極,提】【升【鈣鈦礦【對近紅外【】光的【透【光率。除此之】外,科學家也改善鈣鈦礦】 1.】72【】e【V 寬能隙【,】】進一步提高鈣【】鈦【礦─CIGS 】太陽能轉換【效率。ZSW 太陽能部】】】門【執行】長 Mic【】hael Powall】】a 表示【】】,鈣鈦礦】太陽能性能【提升與 CIGS】】【】 高】轉換】】效率都【】是此次研究背後】功臣】,尤其】【】 CIGS 】太陽能有多種參數可】】】】】選擇】【,團【】】隊可最佳【【】化各式排列組合,大幅提升】串聯【太陽能【【的】轉】換效【率【。【目【前科學】家已成】【功打造鈣鈦礦─【CIGS 串】聯太陽能原型,也】有提】【】【出雙【【端子型串聯太陽能解決方案,未】來【】則【致力於將轉【換效】率提【升至 】30% 【以【【上與【【打造更大【的太陽能模組,盼該技術可】助】建】】【】】】【築整合太陽能系統】【一臂之力。【【【【【【Perovsk】ite/C】IG【S 【tandem【】】 cell 】】wit【h【 【Re】cor【【d】 Efficien】c【y【【 【of 】2】4【.6】】【 p】e【r】【【cent 【【Pav【【】e】s【 】【】】【the【 【W】】a】y 【for F【le】x【i【b【】le 【Sol】a【r C【】】ell】s【 an】d H【【igh-E【f【fi【ciency 【B】u【ilding】【【】-【【I】n【tegr】ate【】【d 】P】V】【(本文】由 Ener】g【】【y】】Tr【en【d 授權轉載;首圖】】【】來源:】】】I【MEC)GwW6

D9i1鈣鈦礦【太陽【能轉【換效【【率不斷【突】【破,【【串疊型電池研究備【受】】關【注6lD9

BM1f2【018-10】-30【 】16:】54經濟日報 】】【黃逢】森1】0【7年度【【能源【局委【託財團法人金屬工業研究【【發【】展【中心執【行【「濕】】料源【】【熱】化】【】學【液【】化技術開發計畫」,研發高【壓水【熱【液化技術】。計畫執【】行與技術合【【作】廠商山林水】】環境工程】股份有限】公司共同驗證】下水道有【【機污泥轉製【成生質燃油【,可降低】處【理成本】】、化【【【【石燃】【料【使用量】】、減】少【溫室氣體排【【【放,擴大】【生質】能源的【】應【】用】範】【圍。為【【】【促】進【我國生】【質能【源技術蓬【勃【【發展,積極】推動廢棄】】物】】【能源化】技術研發】與應用,以】達到【】自【產分散基載能源、廢棄物處理【、【】減碳、循環】】經【濟等多】【重目的】。】10】7】【】年度計畫】執行成果於1【0月29日】【【】在】【】楠梓污】】水處理【】廠舉行成果發表會,會中由】金屬中心】簡報說【明今年開發高壓水熱液化技】】術的成】】果。都市】】】每年產出約1】【1 】】萬公【噸的【下【水道】有】機污泥,利用】自【行【開發【的「【高壓水熱液化技術」】,在3】0分鐘【【內可將】高】含【水率【 【(【【8【0】~9】0%【)的下水】道【有【機污泥轉】】化成生】質燃油】【】,有效解決】廢【棄物【處理問題,提】高【【再生能源的應用。在【能源局的支持】】下【】,金屬中【【心積極鏈【結國】內產】】】學研技術】【能【量,並【設法解決【產業問題,【從【【都市濕【【】】【式【生質廢棄】【【【物、生質物【水【熱液】化技術、生質】燃料】應用等】系統性考量】,【強】化】】學理】【分析】、關鍵【模組、【】推】廣應用,【將推動國【】內水熱液化技術發展,加【】速我國多【元生【】【質能【源之產業應用,【【接】軌【國】際】。】「10【7【年溼【】式【生【質廢【棄【物水】熱【液化【【技】】【術】研發】成【果發表會」全體合【影】。 【金屬】中】心/提供zxRV

】】當前能源】儲存的【主】流技術以【】鋰電【池為基【】礎,【隨著】鋰】電】【池價格持續】下降,能源儲存】也】有起飛】跡象【,但是受【到鋰電池特性的影】響,【侷【限於快速彈】性【反應】如【】頻】【率【【調】整等短】時間應【用,多數儲能時間設】計在 4】 小時,【超過 4】】 小時甚】至】能整日轉移用】電時】間的儲能系統還相當】稀少,美國】【】】先進能【源計畫【署(A】【】dvan【ced Researc】h】 P】r】】oj】ec【ts Age】【ncy【-E】ner】gy,A【RPA】【【-E】【)決定投注 2】,【80】0【】】 】】萬美元】【來】加速長時間儲能技術的發展】】。鋰】電池並【不【適】【【【合長時【間【【】儲能】【轉移】用電時間的】用途,然而,目【前許多發展【長】時【間儲能技術】的新】創企業紛紛面【臨困】難,研發【鹽水電池】的 】A】】qu】io【n】】 雖然有比爾蓋】茲與凱【鵬華盈】(KPCB】】】】】)】】【【投【資,卻【仍】因現】金用【罄而破產;【 】Alevo【【 研【發】硫基鋰電池【,概念【【】【原【型雖然【已】】經】通過】驗證,但】量產卻【遇】上困【】難而【燒盡現】【【】金而破【產;比【爾蓋【茲、【【彼得泰爾投資】的光帆】能】】源(【L【i】【ghtS【a【】i】】l【 【Energy)嘗試】【壓縮【空氣儲能】,【8 】】年來燒【盡【 】】8,【000 】萬美元,只【好大裁員進入節衣【【縮【食的休眠狀【態;【研發】鋅氧化】【還原液流】【電池的維鋅【能源(Vi】】】Zn E】】ner【gy】)將【 70】 】名員工【裁員【至僅剩【 】】2【】 人。【在當【前的市場狀況下】,長【】時間儲能】技術似】乎很難由市場】】資】金【【自行發展】,然而【】,夏威【夷與加州【【正在積極推】動 1】】00【% 可】再生能源,】勢【必】【需要長】【【時間儲】能】】技術【,美】國【先【進】能源】計】【畫【署因此決定以政府力量【介入促進技【【【術【】發展。美國先】進能源計畫署於】 】】【2】【018 】年 9 月【宣布】】將【】投注】】 2,8【0】0 萬美】元,資助】】【【】】 10】 個研】】發】計畫,】以推動】】長】【時間】儲】能】】】技術發】展,】計】畫】名】為「電力儲存】時間增加」(D【urat】【i【on【 Ad【【【di】tion 【】to e】l】ec【】【t】【r【icitY 】St【orage】【】【,DA】YS 【),從】簡稱【「DAYS】」(【數日】)即可看】出其企圖心【,】即研發不僅可持續數小時【,而是】【】能持續數天的長時【】間儲【】【能技術,其目標】是 【】【10~【100】 小】】【時,希望能】開啟【提升】電網穩定性與表現的長時間儲能【新技術開【發。當前長時間儲能】的】主流】技術】是傳統】的抽蓄【【【水力發電【,雖然】【抽蓄水力發【電】技術】】成】】熟可】靠、成本低,【目前】也占】了美國儲能容量的 95%,【但是水壩【建設受】限於【地理,更】有破壞】】環境的環【保】】問】【題【,因】此美國】先進【【能源計畫署此】次資助的計畫,著眼於【能在任何地點【裝設】,不【受地理限】制的】技【術【;另一方面【】,技【術【】也必【須要】有】經濟【效】益【【【,每【】】一次充放電【【】】循【環的平均成本要低於固定】】的目標。【】美國先進能源計】】【】畫】【署】計畫主要】【資助【兩【種】【系【統,】】一是提供每】日充】放】】電循環【,】以及更長】】時間,更低】頻率【的】充放電【循環需求,一【】是平時不】【提供每日充放】電循環【,只】在】】【前者【】】【資【】源【用盡】時【,】可【取【代提供調度】【【【能力的備】援系統。規劃【使用的技術包括液流電】池、熱能儲】【能、化【】】學儲能,【或是【地下抽蓄】水力發】電等【。「DAYS】【」計畫資助 】3【【 項液流】電池計畫】,使【】用鋅【】【【溴】液流電池的 P】【r【】imus】】 P】【【owe【r 】得】到 3】【5】0 】】萬【美【【】元【,採】】【】用【【硫錳】液流【】電池的聯【【【合】技【】術】【】研【究中】心(U】n【【【i】ted】】 Tech【n】olo】gie【s Res】【e】arch 【Ce【nter)【得到 30【0 萬美元,F】orm E】【n】【e】r【gy】【 【則得到 3【95 】萬【美【【元】【。熱能儲能】】計畫】【【有 】4 【【【【項獲選:【美國能源部】】旗下的】國家】可【再【】生能源實驗室【(【Nat】i】onal Renewable】【 【E【】n【e【】r】g】y Labo】r】ator】y)得到 279】 萬美元,以】研發作用】溫度達【】 】【【【1,】100°C 【的】高溫熱】能【儲【存,採用【高】【】效能【熱交換】器,以【封閉式】布】雷頓【循【【環來轉】【換熱能【與】電【能;布】雷頓【】】【能源(B】ray】to】n 】En【】e】】rgy)得【到】 200 萬】【美元,以研發】熔】鹽熱【【能儲】能;Akro】【n【 得】【】到】 3】00 萬】】美【元】,以砂石與混凝土為儲【熱材料【,之後以液態二氧化碳經過】】熱【材】料進入】超臨界】狀】態來推動渦輪發電;】【A】】ntor】a】 【En】er】gy【 也得到 【】300【 】萬美元,【採用碳磚【加】熱到【 2,00【0°C,】【利【】】用】【】熱】輻射,以【】光電效應發電】。化學【儲【能計【】畫有】【 2 項,田納西大學得到 1【5【0】【】 萬美元】,【結合【【電】解與【】燃料電】池技術得】到過氧化【】【】氫,再以過】】】氧化氫發電;密西】根【【】州大學得【】到 】】20】】0】 【【萬】】美【】】元【】【,【其技術為】【加【熱鎂錳氧化物床,逼迫其釋出【】【氧,】【之【後通過空氣,鎂錳【與空氣中【】】的氧氣反應產生熱,藉【此推【動渦【輪。】】最後一項】資助【的】計畫】【【則是地】底【抽蓄】】水【力【】發電】】,【】【【Q】uidnet Ener】gy 】得到 】330【 萬美元,】發展】將加壓水【打入地底,之】後再【利】用帝】底的】壓力】將水壓出【【而【可推】動水力】渦輪發電【】。【美【國】先【進能源【計畫署「DAYS」】計畫】【資助】的 】10 】】項計畫,其中若有 】1~【】【2 項成【功,將【可填補當】【前缺【】乏【【適【合長時【【間】】】儲能技術的缺口】,讓人【類】對【【能源的】】運用更彈性】化,也【將進一】步【推【】動可再生【】能源的發展【。【A【R【PA-E】 【【【Fun【ds【】【】 R】e】se】arch o】n 】Ener】】g【y Stora【ge 【】Tha【【t【 Can【 【L【】as【【t 【for】【 Da】【】y【s(【首圖來】】源:A【R【【P】A】-E)

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