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热光伏技术(TPV)简介

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热光伏技术(TPV)简介_第1页
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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,热光伏,技术(,TPV,)简介,李涛,Nankai University,TPV,信科院,热光伏技术(,TPV,),是将受热高温热辐射体的能量通过半导体,PN,结电池直接转换成电能的技术早在,1956,年,,H.H.Kolm,就设计了一个原始的热光伏系统输出功率,1W,上世纪,60,年代,MIT,的研究人员给出了完整的热光伏系统的原理和概念,但限于当时的技术条件,一直处于理论研究阶段,直到上世纪,90,年代初期研制出了低禁带的锑化镓,(GaSb),电池,热光伏系统的一些优点才得到初步验证何为热光伏技术?,TPV,基本原理,热光伏的基本原理与太阳电池的原理相同,只是转换光谱不同出于材料性能和安全原因,目前能够控制的热光伏辐射器的温度,1000,1500,之间理论效率较高,高体积比功率,高重量比功率,无移动,部件,可便携,可靠性高,将热能利用和发电相结合,噪音低,TPV,优点,热辐射器,热辐射器是将热源发出的能量,(,如太阳能、化学能、生物能等,),转换成热辐射能光学滤波器,用来实现热辐射器与热光伏电池之间的光学匹配,热回收器和辅助器件,热回收器用来将,TPV,剩余辐射热收集,进行循环再利用。

热光伏电池组件,热光伏电池用来实现热辐射能和电能的转换实际热光伏系统构成:,热辐射器,光学滤波器、热光伏电池组件、热回收器和辅助器件等热辐射器,光学滤波器,热光伏电池,散热器,热回收器,Heat recuperation,排出,Exhaust,反射的红外光,Reflected IR,可用光,Available potons,电输出,Electricity output,散热,Waste heat,热输入,Heat input,可用光,Available potons,热光伏系统结构示意图,热光伏系统结构图:,热光伏电池是核心组件由于实际的系统受热光,伏电池,pn,结理论的,限制,计算,的预期效率只能,达到,2O%,-,3O%,,,所以提高,效率,是,TPV,系统研究所面临的重要,问题,到目前为止,针对,TPV,系统,所,作的研究工作主要,集中在单个部件的优化,设计滤波器,也,称为,光学滤波器或者光谱,控制器,,用来,实现热辐射器与热光,伏电池,之间的光学,匹配,滤波器,的主要作用就是将热光伏电池,不能,转换成电能的光子,反射回,热辐射器重新,利用它一方面提高了热能源的利用效率另一方面能够降低光伏电池的工作温度。

目前,对,滤波器的要求不仅仅,局限于,反射波长较,长的,低能,光子,也可将波长,较,短的高能,光子反射回辐射,体,以免,造成,过剩电负荷,迄今为止,对于滤波器材料的研究已涉及,基于,绝缘,栈的多层滤波器,、,基于,TCOS(,透明,导电,氧化物,),的,等离子体滤波器,、,由共振天线列,组成的滤波器以及,背面反射器,等,滤波器,用来实现热辐射器与热光伏电池之间的光学匹配热辐射器是将热源发出的能量,(,如太阳能、化学能、生物能等,),转换成热辐射能,并提供给半导体转换器的装置,其表面温度在,1000,2000,范围内黑体辐射器,整个波长范围内发射率几乎一致,选择性辐射器,选择性辐射器在高温加热情况下的平衡态,(,或离平衡态不远的稳态,),的辐射光谱非常窄且具有单色性,禁带的宽度依赖于以下因素:,1.,各单一材料的属性,(,主要为元素,各层轨道电子的分布状况,);,2.,混合物介电常数的配比;,3.,原子序数;,4.,温度的影响,温度升高,禁带宽度减小黑体辐射器在整个波长范围内发射率几乎一致,而长波的光子无法被转换器吸收,为了保证一定的转换效率,就要求,TPV,转换器的禁带宽度较低,这种半导体往往难以获得或成本较高。

热辐射器,热辐射器是将热源发出的能量,(,如太阳能、化学能、生物能等,),转换成热辐射能的装置热光伏电池的效率是决定整个系统效率最为关键的一部分,长期以来,各国科学家都致力于研究可以较为准确地测定其效率的模型及方法,包括 辐射复合法、经验方法等,虽然都还不完善,但为半导体转换装置效率的测定奠定了理论基础热光伏电池,热光伏电池是热光伏系统中的核心部件,用来实现热辐射能和电能的转换硅电池,二 元,-V,族 化合物,三、四元,-V,族化 合物,MIM,结构热光伏电池,量子阱光伏电池,热光伏,电池,Si,是一种历史悠久的光伏材料聚光热光伏电池几乎可以直接用来作为热光伏电池使用但是,Si,电池最大的缺点是其禁带宽度与实际的热辐射器光谱不相匹配,而且只能选用镱(,Yb,)作为选择性辐射器,系统的效率很低目前为止,报道的,Si,电池热光伏系统的最高转换效率为,2.4%,Si,热光伏电池最大的优点是电池制备工艺成熟,成本低Si,电池,由于硅锗电池在热光伏系统中转换效率不高,使得热光伏系统一度被人们忽视,直到高效低禁带宽度的,一,V,族半导体材料的出现,热光伏系统才重新引起人们的极大关注现阶段用来作为转换器材料的,-V,族混合物主要包括,GaSb,、,GaAs,及与,GaSb,相关的三元四元合金,(,如,InGaSb,、,GalnAsSb,等,),。

其中,GaSb,最早为人们发现,,,Fraasl,首先将该混合物用于电池GaSb,的禁带宽度约为,0.72eV,与多种辐射体的光谱配合较好GaSb,电池可通过液相外延、分子束外延、有机金属化合物气相外延以及,Zn,扩散等方法获得其中,Zn,扩散法获得的,GaSb,电池转换效率很高,且具有方法简单,易于实现、成本不高等优点二 元,一,V,族化合物,当辐射体温度较低,(1000,1800,),时,要求半导体的禁带宽度在,0.5,0.6 eV,范围内,而前面所述的材料包括,GaSb,都无法实现,因此基于,GaSb,的相关三元四元,-,族化合物被发现并用来作为半导体转换器的材料,主要包括,InGaSb,、,InGaAsSb,、,AlGaAsSb,、,InGaAsP,等目前,热光伏电池的主要研究工作集中在四元化合物,InGaAsSb,上,其禁带宽度最低可达到,0.53 eV(,相应于,0.24 um,的波长,),拓宽了光谱的响应范围,且转换效率非常高,.,和,GaSb,类似,它在表面附近有很高的内建电场,降低了暗电流,因此提高了开路电压同时,内建电场一定程度上改进了电池表面的自由载体复合速率,无需,AIGaAsSb,或,GaSb,窗口层来钝化表面,简化了系统结构。

三 元、四元,一,V,族化合物,量子,阱光伏电池,(QWC),是一种,在,p-i-n,电池,的本,征区域,嵌入多种量子阱,(MQW),结构的光电装置,该,装置应用于热光伏系统可获得人们预期,的效果:首先,,,QWC,有较大的电压输出,且可,工作在,较高,的温度下;,其次,,QWC,独特的设计,降低了它的禁带,宽度,,实现,了光伏电池和光谱较好的光学匹配;,此外,在,相同甚至更高的禁带宽度下,,,QWC,的,暗电流要,低于体电池,因此在一定波段范围内,,,QWC,的,转换效率,要高于体电池目前,研究的量子阱光伏电池主要包括,晶格匹配的,量子阱结构,和,应力补偿量子阱结构,量子阱光伏电池,一,V,族化合物的单片连接模块是近年来热光伏电池研究的热点问题,最早,Fatemi,提出,即不再使用一个单一的热光伏电池,而是将许多小电池串联使用到目前为止所研究的,MIM,装置是由基于半绝缘的,InP,衬底的一系列,p/n,型,InGaAs,电池组成的,,InP,具有两个最大的优点,即,:,与电池组成电绝缘,且对于,低于禁带能量的光子具有完全透射,的功能,因此可在,InP,背部安装一红外反射器,将低能量的光子反射回辐射器,同时将透过,InP,的有效光子反射回电池重新利用,以提高转换效率。

目前所测得的,p/n,型,MIM,的转换效率最高达到,23.9%,采用,MIM,设计的热光伏电池,减少了焦尔损失,可提供较高的输出电压;,提高了系统的可靠性,即单一小电池的损坏不会对整个转换部件有太大影响;,优化的热控制使得输出功率增加,较好的光子回收利用使得转换效率增高;,1,2,3,MIM,装置的优点,目前获得的半导体禁带宽度仍然较高,,MIM,设计的光伏电池及三、四元的,-V,族化合物实现比较困难且造价较高大多数热光伏电池理论模型都以理想条件为基础,实际影响因素考虑的还不多许多具有优良性质的材料仍停留在理论分析阶段,实际模型的实现还有一定困难系统的效率还很低,热能的利用率不高目前对于整个系统宏观的研究开展较少目前热光伏系统还存在的问题,我们的反思:,1.,在材料的选择上,思路还比较狭隘,仅仅局限于对已有 材料的优化,而对新材料的开发还较少;,2.,人力财力大部分集中在利用太阳能的光伏电池的研究生,产上,即使是该技术在国内的应用还未普及;,3.,迄今为止,热光伏技术在国内还未受到充分关注THE END.,THANKS,参考资料:,1.,热光伏技术基本原理与研究进展,陈 雪,宣益民,南京理工大学 动力工程学院 江苏 南京,21009,2.,热光伏技术研究进展,乔在祥,陈文浚,杜邵梅,天津电源研究所 天津,300381,。

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