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(终稿)硅太阳能电池新增项目投资可研立项可行性报告.doc(最终版) (终稿)硅太阳能电池新增项目投资可研立项可行性报告.doc(最终版)

格式:word 上传:2025-07-21 04:30:06
次能源消费结构中煤炭占石油占天然气占其他清洁能源约占。可见我国的能源消费仍然以煤炭为主。国际能源署在世界能源展望中根据参考情景的预测年世界能源需求为亿吨标准油到年世界能源需求将达到亿吨标准油年世界能源需求年均增长率为。而我国年能源需求为亿吨标准油到年我国的次能源需求将翻番多达到亿吨标准油为全球第大能源消费国年均增长率为在重工业化的带动下年我国能源需求年均增长率为。年之后中国将取代美国成为世界第大能源消费国。伴随着我国经济高速增长能源的缺口增大能源安全及能源在国民经济中的地位越显突出。而我国的人均能源储量又远远低于世界平均水平旦出现能源危机将首当其冲。此外我国还是世界上少数几个能源结构以煤为主的国家之也是世界上最大的煤炭消费国燃煤造成的环境污染日益严重。目前我国二氧化碳排放量已位居世界第二甲烷氧化亚氮等温室气体的排放量也居世界前列。面对传统能源的短缺和温室气体减排对化石燃料使用的制约加快新能源的发展刻不容缓。有资料表明世界化石燃料耗尽时间从现在开始只有几十年的时间。能源的潜在危机和生态环境的恶化迫使世界各国积极开发可再生能源。在今后的年里全球的能源结构必然发生根本性的变化。专家预测到本世纪中新能源与可再生能源在整个能源构成中会占到。因此开发利用可再生能源实现能源工业的可持续发展更具有迫切性更具有重大战略意义。年联合国召开的发展大会上,我国政府签署了环境与发展的里约宣言之后率先制定了中国世纪议程,把可持续发展作为国家的基本发展战略。年月在南非召开的世界首脑峰会上,可再生能源成为主要议题之。走可持续发展道路已成为各国共同的长期发展战略发展新能源和可再生能源已成为项紧迫的战略性任务。因此,世界各国都在积极寻找可再生无污染的能源。而太阳能作为种在太阳光覆盖的任何地方都可据晶圆尺寸加热系统或个加热区至的的恒温区工艺温度快速烧结炉快速烧结炉专用于太阳能电池电极和背场烧结烘干和烧结工艺互目录第章总论项目概述项目承办企业概况项目提出的背景及必要性申请报告的编制依据及研究范围项目申请成果概要申请报告的结论第二章市场预测及建设规模市场分析建设规模及产品方案原料及辅助材料供应原辅材料供应第四章工艺技术方案和设备选择生产原理及生产线路工艺设备第五章工程技术方案建设地点建设条件第六章环境保护卫生及消防核准通过,归档资料。未经允许,请勿外传,环境保护劳动安全与工业卫生第七章节能及综合利用能耗指标及分析设计中采取的节能措施第八章企业组织和劳动定员生产组织工作制度与劳动定员人员培训第九章项目实施计划第十章投资估算和资金筹措建设资产投资估算流动资金估算总投资构成资金筹措第十章财务评价和经济效益分析编制依据基础数据产品成本估算年新增营业收入和年营业税金及附加估算利润总额及分配财务盈利能力分析清偿能力分析不确定性分析财务评价结论第章总论项目概述项目名称硅太阳能电池投资项目项目能源原理硅太阳能电池工作原理与结构阳能电池发电的原理主要是半导体的光电效应,般的半导体主要结太构如下硅材料是种半导体材料,太阳能电池发电的原理主要就是利用这种半导体的光电效应。般半导体的分子结构是这样的上图中,正电荷表示硅原子,负电荷表示围绕在硅原子旁边的四个电子。当硅晶体中掺入其他的杂质,如硼黑色或银灰色固体,熔点,沸点,密度克厘米,硬度仅次于金刚石,在室温下较稳定,可与氮碳硅作用,高温下硼还与许多金属和金属氧化物反应,形成金属硼化物。这些化合物通常是高硬度耐熔高导电率和化学惰性的物质。磷等,当掺入硼时,硅晶体中就会存在个空穴,它的形成可以参照下图说图中,正电荷表示硅原子,负电荷表示围绕在硅原子旁边的四个电子,而黄色的表示掺入的硼原子,因为硼原子周围只有个电子,所以就会产生如图所示的蓝色的空穴,这个空穴因为没有电子而变得很不稳定,容易吸收电子而中和,形成工艺。此外,液相外延法和溅射沉积法也可用来制备多晶硅薄膜电池。化学气相沉积主要是以或,为反应气体,在定的保护气氛下反应生成硅原子并沉积在加热的衬底上,衬底材料般选用等。但研究发现,在非硅衬底上很难形成较大的晶粒,并且容易在晶粒间形成空隙。解决这问题办法是先用在衬底上沉积层较薄的非晶硅层,再将这层非晶硅层退火,得到较大的晶粒,然后再在这层籽晶上沉积厚的多晶硅薄膜,因此,再结晶技术无疑是很重要的个环节,目前采用的技术主要有固相结晶法和中区熔再结晶法。多晶硅薄膜电池除采用了再结晶工艺外,另外采用了几乎所有制备单晶硅太阳能电池的技术,这样制得的太阳能电池转换效率明显提高。项目承办单位及法人承办单位新兴新能源有限公司法人新兴新能源有限公司项目承建地址贵州省铜仁市报告编制单位贵州大学化工学院无机班项目承办企业概况新兴新能源有限公司是家专业从事太阳能电池用硅片及太阳能应用产品开发与制造为主业的民营企业。公司成立于年月注册资本万元,经营范围包括太阳能硅片太阳能电池太阳能灯太阳能光伏发电设备及组件制造加工太阳能应用产品的技术开发等。公司看好新能源产业给公司提供的发展机遇聘请了国内外太阳能行业中批具有先进技术和管理的知名专家为团队根据国际质量标准和管理建立整套完善及高效的质量管理体系,不断提高产品质量,通过持续创新,不断追求,发展太阳能光伏事业。项目提出的背景及建设必要性项目提出的背景百年来全球能源消耗基本趋于稳定态势平均每年呈指数增加。尽管许多工业化国家能源消耗基本趋于稳定但大多数发展中国家工业化进程加快如中国能耗不断增加因此预计全球未来能源消耗态势仍将以的速度增长。能耗平均呈指数增长趋势所带来的后果是十分严重的方面伴随着化石燃料消耗的增加大气中的含量相应增加地球不断变暖生态环境恶化自然灾害及其造成的损失逐年增加另方面将愈来愈快地消耗掉常规化石能源储量地球千百年来转化储藏的化石燃料正被世界高速发展的经济型半导体。附,什么是型半导体呢在半导体材料硅或锗晶体中掺入三价元素杂质可构成缺壳粒的型半导体,掺入五价元素杂质可构成多余壳粒的型半导体。同样,掺入磷原子以后,因为磷原子有五个电子,所以就会有个电子变得非常活跃,形成型半导体。黄色的为磷原子核,红色的为多余的电子,如下图所示型半导体中含有较多的空穴,而型半导体中含有较多的电子,这样,当型和型半导体结合在起时,就会在接触面形成电势差,这就是结。当型和型半导体结合在起时,在两种半导体的交界面区域里会形成个特殊的薄层,界面的型侧带负电,型侧带正电。这是由于型半导体多空穴,型半导体多自由电子,出现了浓度差。区的电子汇扩散到区,区的空穴会扩散到区,旦扩散就形成了个有指向的内电场,从而阻止扩散进行。达到平衡后,就形成了这样个特殊的薄层形成电势差,从而形成结。当晶片受光后,结中,型半导体的空穴往型区移动,而型区中的电子往型区移动,从而形成从型区到型区的电流。然后在结中形成电势差,这就形成了电源。下面就是这样的电源图。由于半导体不是电的良导体,电子在通过结后如果在半导体中流动,电阻非常大,损耗也就非常大。但如果在上层全部涂上金属,阳光就不能通过,电流就不能产生,因此般用金属网格覆盖结如图梳状电极,以增加入射光的面积。另外硅表面非常光亮,会反射掉大量的太阳光,不能被电池利用。为此,科学家们给它涂上了层反射系数非常小的保护膜如图,实际工业生产基本都是用化学气相沉积沉积层氮化硅膜,厚度在埃左右。将反射损失减小到甚至更小。个电池所能提供的电流和电压毕竟有限,于是人们又将很多电池通常是个并联或串联起来使用,形成太阳能光电板。硅太阳能电池的生产流程通常的晶体硅太阳能电池是在厚度的高质量硅片上制成的,这种硅片从提拉或浇铸的硅锭上锯割而成。上述方法实际消耗的硅材料更多。为了节省材料,目前制备多晶硅薄膜电池多采用化学气相沉积法,包括低压化学气相沉积和等离子增强化学气相沉积根据市场价格自行在专业市场采购解决。原辅料的主要采购地为项目所在地的周边地区企业目前已与相关企业建立了长期供货协议以稳定产品的质量和供应数量来保障本项目的需要。第四章工艺技术方案和设备选择生产原理及生产线路概述通常的晶体硅太阳能电池是在厚度的高质量硅片上制成的,这种硅片从提拉或浇铸的硅锭上锯割而成。上述方法实际消耗的硅材料更多。为了节省材料,目前制备多晶硅薄膜电池多采用化学气相沉积法,包括低压化学气相沉积和等离子增强化学气相沉积工艺。此外,液相外延法和溅射沉积法也可用来制备多晶硅薄膜电池。化学气相沉积主要是以或,为反应气体,在定的保护气氛下反应生成硅原子并沉积在加热的衬底上,衬底材料般选用等。但研究发现,在非硅衬底上很难形成较大的晶粒,并且容易在晶粒间形成空隙。解决这问题办法是先用在衬底上沉积层较薄的非晶硅层,再将这层非晶硅层退火,得到较大的晶粒,然后再在这层籽晶上沉积厚的多晶硅薄膜,因此,再结晶技术无疑是很重要的个环节,目前采用的技术主要有固相结晶法和中区熔再结晶法。多晶硅薄膜电池除采用了再结晶工艺外,另外采用了几乎所有制备单晶硅太阳能电池的技术,这样制得的太阳能电池转换效率明显提高。晶体硅太阳能光伏发电产业价值链由两条工艺路线构成其中单晶太阳能电池加工环节包括高纯硅的生产拉单晶单晶硅切片电池片生产组件封装系统应用多晶硅太阳能电池加工包括高纯硅的生产多晶硅铸锭多晶硅破锭切片电池片生产组件封装系统应用。本项目处于太阳能电池加工环节的晶体硅电池片电池片生产和电池组件封装环节。工艺与技术通常的晶体硅太阳能电池是在厚度的高质量硅片上制成的,这种硅片从提拉或浇铸的硅锭上锯割而成。上述方法实际消耗的硅材料更多。为了节省材料,目前制备多晶硅薄膜电池多采用化学气相沉积法,包括低压化学
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