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結晶シリコンセルの開発限界はどこにありますか?

Nov 23, 2021

キロワット時あたりのコスト(LCOE)の観点からは、まだ底が見えません。 変換効率の観点からは、まだトップが見えません。 '制限について話すには時期尚早です。 この段階で太陽光発電を見るのは、19世紀の鉄鋼を見るようなものです。




太陽光発電のキロワット時のコストは、主に製造コストと変換効率によって制約されます。 製造コストが低いほど、変換効率が高くなり、キロワット時あたりのコストが低くなります。 短期的には、ほとんどの地域での太陽光発電のキロワット時のコスト(年間約1500時間の発電)は、5年以内に0.1人民元/ kWh未満に低下します。




製造コストの観点から。 結晶シリコン太陽光発電には、ムーア'の法則と同様のスワンソン'の法則、つまり結晶シリコン太陽光発電の学習曲線があります。"累積設置容量は2倍になり、結晶シリコンセルのコストは20%低下します。" この学習曲線は、2006年にSunPowerの創設者であるSwansonによって提案されたものであり、実際の状況と非常に一致しています。 2010年の中国の太陽光発電設備の累積容量はわずか0.89GWでしたが、2020年までに太陽光発電の累積設備容量は253GWに増加しました。 コストは82%下がり、結晶シリコン太陽電池の価格は90%以上下がりました。 将来を見据えて、結晶シリコンセルの製造コストを削減する余地はまだまだあります。 まず、上流のシリコン材料のコストが減少しました。 世界の半分'シリコン材料の生産能力はまだ電気料金の高い地域にあり、将来の新しいシリコン材料の生産能力は電気価格の低い地域でのみ低下します(電気が最も重要なコストです) 。 第二に、182/210の大型サイズ比が40%から100%に増加し、シリコンウェーハセルの厚さが175ミクロンから150ミクロン未満に減少し、生産設備の生産能力が向上しました。 却下。 3つ目は、プロセスの革新によってもたらされるプロセスの簡素化、歩留まりの向上、および変換効率の包括的なメリットです。これにより、製造コストがさらに削減されます。 つまり、結晶シリコンセルの製造単価を50%以上削減できる余地があります。

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