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文檔簡介
太陽能光伏發(fā)電應用技術1緒論第一頁,共57頁。
第一章緒論1.1開發(fā)利用太陽能的戰(zhàn)略意義1.1.1化石燃料儲量正面臨逐漸枯竭的危機局面
隨著世界人口的增長和經濟的發(fā)展,對于能源供應的需求量日益增加,目前主要是靠化石燃料來提供。
然而,化石燃料的儲量是有限的,全球石油可開采約45年,天然氣大約61年,煤炭可開采約230年,鈾大約71年。如果再考慮到現(xiàn)在世界石油消費量大約每年增長2%,這樣每隔35年,消費量將增加一倍。目前1/5的人口消費世界上75%的能源,發(fā)達國家人均石油消費量是最貧窮的全球一半人口消費量的15倍。據(jù)世界衛(wèi)生組織估計,到2060年全球人口將達100~110億。如果到時所有人的礦物和能源消費量都達到今天發(fā)達國家的人均消費水平,則地球上35種礦物中將有1/3在40年內消耗殆盡,包括所有的石油、天然氣、煤炭(假設為2萬億噸)和鈾。2023/4/162第二頁,共57頁。1.1.1化石燃料儲量正面臨逐漸枯竭的危機局面化石燃料生產(消耗)的峰值存在一個高峰,高峰在什么時間?離現(xiàn)在還有多遠?留給可再生能源技術發(fā)展的時間足夠嗎???!2023/4/163第三頁,共57頁。1.1.1化石燃料儲量正面臨逐漸枯竭的危機局面
日本的預測
自天然氣以下為化石燃料
化石燃料生產峰值在2020~2030之間2023/4/164第四頁,共57頁。1.1.1化石燃料儲量正面臨逐漸枯竭的危機局面世界油氣資源的開采峰值對化石燃料開采峰值有決定性影響,因此我們再觀察幾個對油氣資源開采峰值的預測。
2002,
AssociationforStudyofPeakOil(ASPO):峰值位于2010年2023/4/165第五頁,共57頁。Shell的預測1.1.1化石燃料儲量正面臨逐漸枯竭的危機局面2023/4/166第六頁,共57頁。1.1.1化石燃料儲量正面臨逐漸枯竭的危機局面2001,
BP,WorldEnergy
ForuminDavos:
峰值位于2010,30-40之后將消耗盡;
2000,WorldResourcesInstituteinWashington:
峰值位于2019.
綜合以上多種預測,化石燃料開采峰值位于本世紀20~30年代
2023/4/167第七頁,共57頁。1.1.1化石燃料儲量正面臨逐漸枯竭的危機局面我國一次能源的儲量均低于世界平均值,2004年進口石油約1.1億噸,外匯支出比前一年增加了30%~40%。
我國能源儲量與世界比較2023/4/168第八頁,共57頁。1.1.2
保護生態(tài)環(huán)境逐漸受到人們的重視
隨著全球很多地區(qū)氣候變暖,自然災害頻繁發(fā)生,酸雨范圍越來越廣,高空臭氧層空洞擴大等現(xiàn)象的出現(xiàn),使人們逐漸認識到治理大氣環(huán)境,防止污染已經到了刻不容緩的地步?,F(xiàn)在單是CO2全球每年排放量就超過500億噸,并且還在不斷增加。按人口平均計算,美國每年的CO2排放量為20噸/人年,德國為12.3噸/人年,日本為8.7噸/人年?!熬┒甲h定書”對于工業(yè)化國家規(guī)定了減少溫室氣體排放量的指標。我國能源消費只占世界的8%~9%,人均排放量也不算高,但是人口眾多,能源利用率不高,能源消費以燃煤為主,而且煤炭所含的硫等有害成分很高。我國SO2排放量占世界的15.1%,為世界第一;CO2排放量占世界的13.6%,列世界第二。因煤炭燃燒而排放的SO2、CO2、NOx和煙塵分別占全國相應排放量的87%、71%、67%和60%,所以備受世界關注。我國必須作出巨大努力,來改變這種狀態(tài)。2023/4/169第九頁,共57頁。1.1.2保護生態(tài)環(huán)境逐漸受到人們的重視
2023/4/1610第十頁,共57頁。1.1.2保護生態(tài)環(huán)境逐漸受到人們的重視2003年全球一次能源消耗結構比例世界中國煤炭%
24.71
74.0
石油%
38.47
15.2
天然氣%
23.72
2.7
核能%
6.59
0.4
水電%
6.51
7.7
2023/4/1611第十一頁,共57頁。1.1.2保護生態(tài)環(huán)境逐漸受到人們的重視太陽能是取之不盡的清潔無公害新能源。安裝1KW太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng),每年可以減少CO2排放量600~2300kg、NOx排放量16kg、SOx排放量9kg和微粒0.6kg。在我國太陽能每發(fā)1度電,扣除在生產太陽電池及設備的過程中所消耗的電力,可至少相當于減少CO2排放量1.14kg。2023/4/1612第十二頁,共57頁。1.1.3常規(guī)電網的局限性截止到2009年:全球還有將近13億人口沒有用上電,約占全球人口的20%,主要分布在非洲和亞洲的發(fā)展中國家。我國800萬人口沒有電力供應。其中相當大部分處在經濟不發(fā)達的邊遠地區(qū),由于居住分散,很難用常規(guī)電網解決用電問題,沒有電力供應嚴重制約了當?shù)亟洕陌l(fā)展。作為不受區(qū)域限制的太陽能,是個理想的補充能源,光伏發(fā)電在這些地區(qū)大有用武之地,存在著巨大的潛在市場。2023/4/1613第十三頁,共57頁。1.2太陽能發(fā)電的特點1.2.1太陽能發(fā)電的優(yōu)點太陽能取之不盡,用之不竭,照射到地球上的太陽能要比人類消耗的能量大6000倍。只要在美國陽光豐富的西南部沙漠地區(qū),建立一個面積為100哩×100哩的巨型光伏電站,所發(fā)的電力可以滿足全美國的用電需要。太陽能發(fā)電安全可靠,不會遭受能源危機或燃料市場不穩(wěn)定的沖擊。太陽能隨處可得,可就近供電,不必長距離輸送,避免了輸電線路等損失。太陽能不用燃料,運行成本很低。太陽能發(fā)電沒有運動部件,不易損壞,維護簡單,特別適合于無人值守情況下使用。太陽能發(fā)電不產生任何廢棄物,沒有污染,無噪聲等公害,對環(huán)境無不良影響,是理想的清潔能源。太陽能發(fā)電系統(tǒng)建設周期短,方便靈活。而且可以根據(jù)負荷的增減,任意添加或減少太陽電池容量,避免了浪費。2023/4/1614第十四頁,共57頁。1.2.2太陽能發(fā)電的缺點地面應用時有間歇性和隨機性,發(fā)電量與氣候條件有關,在晚上或陰雨天就不能或很少發(fā)電。能量密度較低,標準條件下,地面上接收到的太陽輻射強度為1000W/m2。大規(guī)模使用時,需要占有較大面積。目前價格仍較貴,為常規(guī)發(fā)電的2~5倍。初始投資高。2023/4/1615第十五頁,共57頁。1.2.3太陽能發(fā)電的類型太陽能光發(fā)電(光伏,PV,Photovoltaics)太陽能熱發(fā)電(CSP,concentratingsolarpower)大致可分為槽式太陽能熱發(fā)電塔式太陽能熱發(fā)電
碟式太陽能熱發(fā)電2023/4/1616第十六頁,共57頁。
槽式太陽能熱發(fā)電2023/4/1617第十七頁,共57頁。
槽式太陽能熱發(fā)電原理圖2023/4/1618第十八頁,共57頁。
塔式太陽能熱發(fā)電2023/4/1619第十九頁,共57頁。近代太陽塔熱發(fā)電2023/4/1620第二十頁,共57頁。太陽塔熱發(fā)電原理2023/4/1621第二十一頁,共57頁。
碟式太陽能熱發(fā)電2023/4/1622第二十二頁,共57頁。1.3.1光伏發(fā)展歷史1839年19歲的法國貝克勒爾做物理實驗時,發(fā)現(xiàn)在導電液中的兩種金屬電極用光照射時,電流會加強,從而發(fā)現(xiàn)了“光生伏打效應”1877年亞當斯等在硒片上發(fā)現(xiàn)固體光伏效應,并制成了第一個硒光電池1883年美國發(fā)明家弗里茲描述了第一個用硒片制造的太陽電池1904年愛因斯坦發(fā)表光電效應論文1916年密立根提供了光電效應的實驗證據(jù)1918年波蘭科學家切克勞斯基發(fā)展了一種單晶硅生長的方法1930年郎格發(fā)表了“新的光伏電池”
同年肖特基發(fā)表“新的氧化銅光電池”1931年布魯諾將銅化合物和硒銀電極浸入電介液,在陽光下帶動電動機1932年奧杜博特等制成第一塊”硫化鎘”太陽電池1941年奧爾在硅上發(fā)現(xiàn)光伏效應1954年5月美國貝爾實驗室恰賓、富勒和皮爾松宣布僅僅幾個月后原來效率為4.5%的硅太陽電池已上升到6%,這是世界上第一個實用的太陽電池2023/4/1623第二十三頁,共57頁。1.3.1光伏發(fā)展歷史2023/4/1624第二十四頁,共57頁。1.3.1光伏發(fā)展歷史
美國貝爾實驗室制成的第一批太陽電池2023/4/1625第二十五頁,共57頁。1.3.1光伏發(fā)展歷史1955年11月霍夫曼電子半導體公司宣布可提供效率為2%的商業(yè)光伏產品,每個電池14mw,價格為$25,相當于$1785/W1957年霍夫曼電子公司硅太陽電池效率達到了8%1958年霍夫曼電子公司硅太陽電池效率達到了9%1958年3月17日太陽電池首次在空間應用,裝備于美國的先鋒1號人造衛(wèi)星,功率為0.1W,面積約100平方厘米。運行了8年1959年霍夫曼電子公司商業(yè)應用的光伏電池效率達到了10%同年8月7日發(fā)射的探險者6號人造衛(wèi)星配備了1cm×2cm的太陽電池9600片1960年霍夫曼電子公司太陽電池的效率達到了14%1962年7月23日第一個商業(yè)通訊衛(wèi)星發(fā)射,功率為14W1962年砷化鎵太陽電池光電轉換效率達到了13%1963年夏普公司生產出了實用的硅光伏組件同年,日本在燈塔上安裝了一套當時世界上最大242W的光伏方陣,容量為242W1964年發(fā)射的大型氣象衛(wèi)星上裝備了470W光伏方陣2023/4/1626第二十六頁,共57頁。1.3.1光伏發(fā)展歷史1965年格拉瑟提出了建造空間太陽能電站的設想1966年發(fā)射的天文觀察衛(wèi)星裝備了1kw光伏方陣1969年薄膜硫化鎘太陽電池效率達到了8%1972年法國在尼日爾鄉(xiāng)村學校安裝了一套硫化鎘光伏系統(tǒng)。同年羅非斯基研制出紫光電池,效率達到了16%1973年德拉瓦大學建立了世界上第一個光伏與光熱混合的戶用屋頂系統(tǒng):“太陽一號”,實現(xiàn)了并網運行。同年砷化鎵太陽電池效率達到15%1974年日本制定了發(fā)展光伏的“陽光計劃”
同年Tyco實驗室應用定邊喂膜法制成了寬度為1英寸、18英寸長的的硅帶同年COMSAT研究所提出無反射絨面電池,硅太陽電池效率達到18%1976年多晶硅太陽電池效率達到10%1976年卡爾松等制成了第一個非晶硅太陽電池,在面積3.5平方厘米上效率為1.1%1976~1985年和1992~1995年美國NASA劉易斯研究中心項目在世界各地安裝了83套不同用途的光伏系統(tǒng),如為疫苗冷藏、房間照明、通訊、水泵和教室的電視等提供電力2023/4/1627第二十七頁,共57頁。1.3.1光伏發(fā)展歷史1977年世界光伏產量超過了500KW1978年NASA在亞利桑那州巴巴哥印第安人保留區(qū)安裝了3.5KW光伏系統(tǒng),為水泵和15戶居民提供電力,這是世界上第一個鄉(xiāng)村光伏系統(tǒng),1985年通電網后,該系統(tǒng)專為社區(qū)水泵供電。同年美國建成100KW太陽能地面電站1980年單晶硅太陽電池效率達20%;砷化鎵太陽電池效率達到22.5%;多晶硅太陽電池效率達到14.5%;硫化鎘太陽電池效率達到9.15%。同年美國ARCOSolar公司年產量超過1MW1981年5月在沙特阿拉伯吉達安裝了8KW用于海水淡化裝置1982年世界太陽電池產量超過了9.3MW。同年7月在美國達拉斯機場安裝了20KW光伏和140KW光熱混合系統(tǒng)。同年12月美國安裝1MW光伏電站,使用了108個雙軸跟蹤裝置1983年功率為1KW的太陽能汽車在澳大利亞用不到20天跑完了4000km,最大時速72km/h,平均24km/h。同年ARCOSolar公司在美國加州卡利薩平原建成6MW光伏電站,占地120英畝,電力輸入太平洋煤氣電力公司電網,足夠2000~2500戶家庭使用。同年世界光伏產量超過21.3MW,銷售額超過2.5億美元2023/4/1628第二十八頁,共57頁。1.3.1光伏發(fā)展歷史1984年美國薩克拉門托市政公用公司管轄區(qū)(SMUD)關閉了核電站后,建成了第一個1MW光伏電站。同年英國BPSolar公司在南安普敦建成了30KW并網光伏系統(tǒng)1985年澳大利亞新南威爾士大學馬丁?格林等研制的硅太陽電池,效率超過了20%1986年6月ARCOSolar公司推出了世界第一個“
G-400”商業(yè)薄膜動力用太陽電池組件1990年德國提出“
1000個太陽能屋頂”計劃,每個屋頂安裝3~5KW太陽電池1992年在南極洲安裝了一套0.5kw光伏系統(tǒng),配備2.4kwh蓄電池,為實驗設備,照明,個人電腦,打印機和小型微波爐提供電力1995年高效聚光砷化鎵太陽電池效率達到32%1996年BPSolar公司宣布碲化鎘技術進入商業(yè)化生產。同年5月7日圖森電力公司宣布已具備銅銦硒電池生產能力同年7月世界上第一架太陽能動力飛機穿越德國,機身上安裝了3000片高效太陽電池,總面積21平方米2023/4/1629第二十九頁,共57頁。1.3.1光伏發(fā)展歷史1997年美國提出“百萬太陽能屋頂”計劃,到2010年要安裝100萬套同年,日本提出“新陽光計劃”,提出到2010年將生產43億W太陽電池同年,歐盟提出“百萬太陽能屋頂”計劃,到2010年要生產37億W太陽電池1998年單晶硅太陽電池效率達24.7%;全球多單晶硅太陽電池產量第一次超過單晶硅太陽電池1999年日本太陽電池產量首次超過美國而居世界第一位2000年全球太陽電池產量達278MW。日本三洋公司的非晶硅/單晶硅/非晶硅雙異質結太陽電池效率超過21%2001年“太陽神號”
(Helios)光伏動力飛機飛行高度超過了海拔30km,創(chuàng)造了新的記錄2023/4/1630第三十頁,共57頁。1.3.2中國光伏的發(fā)展1958年天津十八所、中科院半導體所分別設立太陽電池研究課題。1960年天津十八所用酸洗冶金硅粉熔成多晶硅錠,制成的太陽電池雛形,效率為1%。1962年天津十八所和半導體所各自試制成P+/n型單晶硅電池,效率6-8%。1963年-1964年間,十八所和半導體所緊密交流合作,P+/n電池效率突飛猛進。10×20mm2電池效率穩(wěn)定在12-13%。1968年半導體所承擔空間太陽電池預先研究。十八所開展地面應用研究,曾為海島駐軍和唐古拉山無人氣象站試制過10~20瓦級組件。1969年半導體所停止硅太陽電池研發(fā)。我國第一顆裝備太陽電池的衛(wèi)星——實踐1號由天津十八所完成研制生產,衛(wèi)星上裝有1400多片1020mm2P型1Ω.cm電池,AMO效率10%。萌芽期(1958-1980年)2023/4/1631第三十一頁,共57頁。1.3.2中國光伏的發(fā)展1971年實踐1號發(fā)射升空,在整個8年的壽命期內,太陽電池功率衰降不到15%。1971年西安交通大學開始晶體硅太陽電池研究。1973年天津十八所為天津航道局裝備十多只太陽電池航標燈,每只1千瓦,首次使用硅橡膠囊封構,成功地運行在高鹽霧環(huán)境數(shù)年之久1973年天津十八所,長春應化所等開展以聚酰亞胺膜為襯底的硫化镕薄膜電池研究,效率最高6%。但在潮濕環(huán)境下衰降難以克服,幾年后先后終止了研發(fā)。70年代中期,上海長寧電池廠開始搞太陽電池,經十多年發(fā)展壯大,后來組成上海航天局811所,先后為我國風云一號氣象衛(wèi)星,資源一號衛(wèi)星,風云三號衛(wèi)星等低軌道衛(wèi)星研制生產太陽電池陣。天津十八所重點為東方紅二號、東方紅三號、東方紅四號系列地球同步軌道衛(wèi)星研制生產太陽電池陣。1975年南開大學開始進行非晶硅薄膜太陽電池的研究。1975年寧波、開封先后成立太陽電池廠,電池制造工藝模仿十八所早期生產空間電池工藝。真空蒸發(fā)Ag-Al制作電極,蒸發(fā)一氧化硅作減反射膜。光電轉換效率達10%。2023/4/1632第三十二頁,共57頁。1.3.2中國光伏的發(fā)展1975-1976年西安交通大學為華山氣象站研制二臺氣象站用光伏電源1977年美籍學者方寶賢博士(波士頓學院教授)回國探親,扶植起1971年成立的云南師范大學太陽能研究所,研發(fā)成功絨面、雙面化學鍍鎳電極的低成本電池。1979年中國太陽能學會成立大會在西安召開。光伏專委會成立。1418所李文滋總工任首任專委會主任。1980年光伏委員會在杭州舉辦首屆學術會議。2023/4/1633第三十三頁,共57頁。1.3.2中國光伏的發(fā)展1981年首屆中國光伏大會在北京舉行。由中國航天學會光電專委會、中國電源學會物理電池專委會聯(lián)合發(fā)起。1981年光伏專委會在云南師范大學舉辦首屆光伏培訓班。1982年高教部成立“地面太陽電池協(xié)作組”。西安交通大學、南開大學、四川大學、北京大學、浙江大學、南京工學院、北京工業(yè)大學、蘭州大學、山東大學、武漢大學十所高教部直屬大學參加。進行地面用低成本晶體硅電池和非晶硅薄膜電池的研究。1982年國家科委制定“1981-1985年第六個五年計劃”中首次列入光伏科技攻關項目。1982年國家科委成立“中國光電技術中心”原浙江科委昌金銘副主任首任中心主任,開始了單晶硅/多晶硅電池和光伏系統(tǒng)應用的研究。幼苗明(1981-2000年)2023/4/1634第三十四頁,共57頁。1.3.2中國光伏的發(fā)展80年代后期開始引進太陽電池設備,絲網印刷電極取代蒸發(fā)或化學鍍電極 華美光伏電子公司引進Spire公司一兆瓦生產線云南半導體廠引進加拿大1MW生產線寧波及開封購進1MW產能部分設備哈爾濱克羅拉公司購進1MW非晶硅設備1986年國家計委在農村能源“1986-1990年第七個五年計劃”中列出專題《太陽電池》,全國有6所大學和6個研究所參加。進行了晶體硅電池、BOS配套及應用系統(tǒng)的研究。
1986年科技部組織北京有色總院、南開大學、山東大學等進行非晶硅薄膜電池科技攻關。1986年由電子部六所建造的第一個0.56KW風光互補系統(tǒng)在內蒙赤峰建成1989年由電子部六所建造的第一個10KW光伏電站在西藏高原落成。2023/4/1635第三十五頁,共57頁。1.3.2中國光伏的發(fā)展從1986至2000年,中科院電工所做了許多小型戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)和100KW獨立光伏電站等。1996年在上海交通大學舉行了第五屆中國光伏大會1998年在九華山舉行了第六屆中國光伏大會2000年在云南師范大學舉行了第七屆中國光伏大會1990-2000年間,一批新興的光伏公司應運而生。中國各種光伏應用產品大量出口,在珠江三角洲一帶形成了出口加工基地。同時也引起了長三角地區(qū)和內地對光伏產業(yè)的興趣。1998年開始執(zhí)行世界銀行/GEF中國可再生能源商業(yè)化項目,成立國家發(fā)改委世行項目辦和中國可再生能源產業(yè)協(xié)會CREA。極大地推動了中國光伏技術,尤其是產業(yè)化技術和應用技朮的進步。2023/4/1636第三十六頁,共57頁。1.3.2中國光伏的發(fā)展2000年以來,中國光伏技術實現(xiàn)了飛躍式的發(fā)展:由空間光伏→地面光伏獨立電源→并網發(fā)電從光伏作坊→光伏工廠由國內市場→國際市場
尚德率先在美國上市,帶動了一批海內外光伏上市公司2007年中國出口了1GW的光伏電池,這說明了中國的光伏技術已經得到了世界的承認2013年3月18日,無錫尚德太陽能電力有限公司債權銀行聯(lián)合向無錫市中級人民法院遞交無錫尚德破產重整申請。據(jù)介紹,截至2月底,包括工行、農行、中行等在內的9家債權銀行對無錫尚德的本外幣授信余額折合人民幣已達到71億元。3月20日,無錫市中級人民法院依據(jù)《破產法》裁定,對無錫尚德太陽能電力有限公司實施破產重整。成長期(2000至今)2023/4/1637第三十七頁,共57頁。1.3.3世界光伏生產與市場
歷年世界太陽電池產量年份197719821983198419851986198719881989產量MW0.59.321.625.024.427.529.135.042.22023/4/1638第三十八頁,共57頁。1.3.3世界光伏生產與市場2004年世界太陽電池產量美國日本歐洲其他共計百分比%單晶硅平板電池85111115.829.6341.429多晶硅電池14.2393.5158104669.256非晶硅室外應用14108.6739.6非晶硅室內應用7.57.5晶體硅聚光電池0.50.5硅帶電池1625413.4碲化鎘電池67131.1銅銦硒電池330.3微晶硅/單晶硅20201.7異質結電池(HIT)60605總計(MW)139602314.41401195.21002023/4/1639第三十九頁,共57頁。1.3.3世界光伏生產與市場世界光伏應用領域1993199619971998199920002001200220032004消費產品18222630354045606570美國離網戶用58910131519202530世界離網戶用8151924313845607580通訊應用16232831354046607580離網商業(yè)應用10121620253036455065并網戶用/商業(yè)27273660120199270360610中心電站(>100kw)22222555820總計(MW/y)61891261532012883955206589552023/4/1640第四十頁,共57頁。1.3.3世界光伏生產與市場世界光伏市場的發(fā)展2023/4/1641第四十一頁,共57頁。1.3.3世界光伏生產與市場2030年世界光伏應用分類預測2023/4/1642第四十二頁,共57頁。1.3.3世界光伏生產與市場2003年主要太陽電池生產公司所占份額
2023/4/1643第四十三頁,共57頁。1.4一些國家的太陽屋頂計劃1.美國
1997年6月26日美國總統(tǒng)克林頓宣布,為了達到2012年使溫室氣體排放量比1990年減少7%的目標,采取的一項重要措施是實施“百萬太陽能屋頂計劃”,在2010年前,要在全國的的住宅、學校、商業(yè)建筑和政府機關辦公樓屋頂上安裝100萬套太陽能裝置,光伏組件累計用量將達到3025MW,產生的電力相當于新建3~5個燃煤的發(fā)電廠。
美國百萬屋頂計劃指標2023/4/1644第四十四頁,共57頁。1.4一些國家的太陽屋頂計劃2.歐盟:在1997年提出目標到2010年要由可再生能源提供總能源消耗的12%和電力供應的21%。為此在歐盟范圍內要安裝100萬套太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng),其中50萬套為屋頂并網光伏系統(tǒng),另外50萬套是獨立光伏系統(tǒng),為鄉(xiāng)村供電。在2010年前要累計安裝太陽能光伏系統(tǒng)3000MW,大約是1995年產量的100倍,發(fā)電量大約2.4~3.5TWh。3.德國:在1990年率先宣布并實施“1000屋頂”計劃,開始并不順利,后來政府實行補貼政策,在結束時安裝了2056套,超額完成。在此基礎上,1999年開始實施“十萬屋頂”計劃,實行低息貸款,并且以0.5~0.6歐元/KWh的高價收購輸入電網的太陽能電力,結果單是在2003年就安裝了120MW,現(xiàn)在德國的光伏市場已從探索階段發(fā)展成為繁榮的專業(yè)市場。4.日本:日本是個缺乏能源的島國,燃料大部分依賴進口,很早就開始重視發(fā)展光伏發(fā)電。通產省1974年就制訂了第一個“陽光計劃”,19
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