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  (

3)适合与建筑结合的光伏发电组件(BIPV),不锈钢和聚合物衬底的柔性薄膜

太阳能电池适用于建筑屋顶等,根据需要制作成不同的透光率,代替玻璃幕墙。

  缺点:

  (

1)效率低,单晶硅太阳能电池,单体效率为 14%-17%(AMO),而柔性基体非

晶硅太阳电池组件(约

1000 平方厘米)的效率为 10-12%,还存在一定差距。

  (

2)稳定性差,其不稳定性集中体现在其能量转换效率随辐照时间的延长而变化,

直到数百或数千小时后才稳定。这个问题一定程度上影响了这种低成本太阳能电池的应
用。

  (

3)相同的输出电量所需太阳能电池面积增加,与晶体硅电池相比,每瓦的电池

面积会增加约一倍,在安装空间和光照面积有限的情况下限制了它的应用。

薄膜电池生产车间

  薄膜光伏电池前景

  联合国能源机构发布的调查报告曾显示,

 BIPV 将成为 21 世纪光伏应用市场的热

点;

 大规模的 BIPV 建设将伴随着大量薄膜电池的应用,与 BIPV 应用相结合的薄膜电

池,

 也将在未来太阳电池市场中占据更为重要的市场份额

  首先,结合城市发展及未来建筑一体化的发展趋势来看薄膜市场,

 未来薄膜电池

肯定将占据大片光伏市场,除了电站,

 BIPV 是未来城市建筑的必然选择。生态城市、绿

色城市、低碳城市,

 无论哪个概念都离不开 BIPV 的大规模和高效率应用。而且, 在城

市内太阳能发电是最靠近负荷中心的,

 BIPV 无疑是最佳选择, 可以延伸的还有电热一

体化,

 这是北方城市选择的发展趋势。

其次,在政策上,

 城市建筑发电系统的应用还将有待新的能源政策出台, 目前全球对

光伏电站的鼓励政策正在用尽,下一轮不排除在

BIPV 的政策上做文章。而 BIPV 的发电

技术日趋成熟,靠近负荷中心的便利性大大提升了光伏发电的实际使用效率,加之建筑
一体化的特性,实际投资费用大大低于在野外的光伏电站,

 在投资和能效比上具有巨

大优势,

 是未来城市发展的必然选择,这方面薄膜电池显然更具有优势。

  最后,在技术上,

 前两年半导体的不景气导致大量半导体和 LED/TFT 优秀人才流

动到光伏行业,从事这些生产工艺的开发。这两年无论是晶硅电池还是薄膜电池,

 在生

产工艺技术上大量地采用半导体工艺,技术进度很快,使得薄膜电池的成本优势和可持
续发展的优势更加显现,越来越多的企业看到了薄膜电池的潜在优势。

  如何发展太阳能薄膜电池

  近几年,世界上光伏电池以及组件产量每年以高于

30%的速度增长,并且今后增长

的主力将是中国。太阳能电池领域知名专家、清华大学教授张弓在由清华大学

MBA 创投

与创新俱乐部主办的环保能源绿色产业论坛上表示:

“光伏发电已经逐渐从特殊领域供

电转向作为常规能源的一种重要补充,并以分散的形式进入电力市场。在可预见的将来,
光伏发电必将部分取代常规能源。

”目前光伏产业中主流的电池产品为单晶硅、多晶硅电