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從組成結構來看,太陽能電池板并非單一的部件,而是由多個關鍵部分協(xié)同工作。核心的是太陽能電池片,它是實現(xiàn)光電轉換的核心元件;電池片上方覆蓋著鋼化玻璃,既能保護電池片免受外界損傷,又能高透光率;玻璃下方是EVA 膠膜,起到密封和黏合的作用,防止水分和灰塵進入;電池片下方則是背板,具備絕緣、防水和耐老化的功能;后,整個組件邊緣由鋁合金邊框固定,增強整體的機械強度。
追溯太陽能電池板的發(fā)展歷程,其起源可追溯到 19 世紀。1839 年,法國物理學家貝克勒爾發(fā)現(xiàn)光生伏應,為太陽能電池的誕生奠定了理論基礎。1954 年,美國貝爾實驗室成功研制出塊實用化的單晶硅太陽能電池,轉換效率達到 6%,標志著太陽能電池板進入實際應用階段。20 世紀 70 年代的能源危機推動了太陽能技術的快速發(fā)展,轉換效率不斷提升,成本逐漸下降,為后續(xù)的大規(guī)模應用創(chuàng)造了條件。
在大型能源生產領域,太陽能電池板的應用為廣泛。地面光伏電站是其中的典型代表,通過在開闊的土地上大規(guī)模鋪設太陽能電池板,將產生的電能接入電網,為社會提供穩(wěn)定的清潔能源。這類電站通常具有裝機容量大、發(fā)電的特點,已成為許多國家能源結構轉型的重要組成部分。例如,中國的格爾木光伏電站、美國的沙漠太陽光伏電站等,都是全球的大型地面光伏電站。
在農業(yè)領域,太陽能電池板與農業(yè)生產的結合形成了光伏農業(yè)新模式。在農田上方架設太陽能電池板,既能利用太陽能發(fā)電,又能為下方的農作物提供適度的遮陽,減少水分蒸發(fā),提高農作物的產量。同時,光伏板產生的電能還可用于農田灌溉、溫室大棚的溫控等,實現(xiàn)了 “上發(fā)電、下種植” 的雙贏局面。這種模式在光照充足的地區(qū)得到了廣泛推廣,為農業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供了新的思路。
太陽能電池板的使用對環(huán)境保護具有的意義。與傳統(tǒng)的火力發(fā)電相比,太陽能發(fā)電不會產生二氧化碳、二氧化硫等有害氣體,也不會排放廢水、廢渣,從根本上減少了對環(huán)境的污染。據統(tǒng)計,每安裝 1 千瓦的太陽能發(fā)電系統(tǒng),每年可減少約 1 噸的二氧化碳排放,對于緩解全球氣候變暖、改善空氣質量具有重要作用。
太陽能電池板的使用還能提高能源利用效率。傳統(tǒng)的火力發(fā)電需要經過燃料燃燒、熱能轉化為機械能、機械能轉化為電能等多個環(huán)節(jié),能量損失較大,綜合效率通常在 30% 左右。而太陽能電池板直接將太陽光能轉化為電能,能量轉化環(huán)節(jié)少,綜合效率較高,尤其是在光照充足的情況下,發(fā)電效率更為可觀。這對于提高能源的整體利用水平具有重要意義。
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