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第二百八十九章:解决能源问题

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第二百八十九章:解决能源问题(第4/5页)

甚至目前还处于实验室理论阶段的量子计算机和量子通信这两个前端技术,它们的理论基础可以追溯到普朗克时代。

如果有细心的人统计一下就能发现,现代科技的理论基础基本上都是来自于上个世纪。

再看看人类的能源利用技术,千百年来人类的能源利用方式就是烧火、烧水。

而到了科技高度发达的二十一世纪,人类利用能源的主要方式依旧还是烧火、烧水。

只不过现代人的烧火方式变得高级了而已。

内燃机、汽车引擎、飞机火箭的推力。

虽然在技术上比古代烧火把复杂了一万倍,十万倍,但从能源的利用方式来看,它们都是通过化学燃烧来获取能量。

包括电能的获取,其实也是一样的。

哪怕到了今天,目前全世界任然有超过65%以上的电源来源于各种火电。

比如煤炭发电、燃气发电、燃油发电等,这些都是在烧火,烧水而已。

而除了火电之外,其他发电占比大致如下。

水力发电量占比约为16%,核电占比约为10%,风电占比约为5%、太阳能发电约为2%,剩下的是一些其他能源,比如地热、潮汐、垃圾、生物发电等等。

而这其中,太阳能发电只占到了百分之二。

是的,这种一直被全世界推崇无比,且大力发展的清洁能源发电,其实发电量的占比在总量中低得可怜。

原因其实也很简单。

‘光电转换效率’始终提升不起来!

目前市面上市面上常见的太阳能电池板只有百分之十五到百分之二十左右的转换效率。

哪怕是实验室中的产品,其光电转换效率也不过是百分之四十左右。

无论是晶体硅电池和太阳能薄膜电池,在这一方面的,都有着自己的极限的。

实际上,那些报道出来的那些光电转换效率超过百分之四十的太阳能电池,都是有些猫腻的。

报道中,所谓的光电转换效率超过百分之四十,其实并不是指单片硅晶电池或者薄膜电池的转换率超过了百分之四十。

光电转换效率是有定义的。功率除以电池面积即为转化效率。

多晶硅的转换效率在百分之十五左右,单晶硅的转换效率极限在百分之十八左右,复合硅材料可能会更高一点,但也不会超过百分之三十三。

不过人类可以叠瓦技术、半片技术、perc电池技术等等各种技术来提升光电转换效率。

所以,目前报道出来太阳能发电的百分之四十、五十、甚至是六十的光电转换效率,其实都是将这些算进去了的。

而不是指单片硅晶电池或薄膜电池的转换率。

此外,除了光电转换率很难提升外,还有一个制约太阳能发电发展的关键点。

那就是目前的太阳能发电贵啊。

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