太陽能光伏“籃板子”,貧困戶的“金罐子”
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系統介紹:就是在魚塘中架設光伏陣列,池塘可以繼續養魚,光伏陣列還可以為養魚提供良好的遮擋作用,較好地解決了發展新能源和大量占用地的矛盾,因此農業大棚和魚塘可以安裝分布式光伏發電系統,F在國家大力推進農光互補、漁光互補、林光互補等新興的太陽能發電項目
系統構成:系統主要由太陽能光伏組件,并網型太陽能逆變器以及安裝構建構成。
漁光互補,將用于發電的光伏面板支架立體布置于水面上方及魚塘沿岸,因此不需要占用農業、工業、住宅用地,不僅節約了土地,提高了單位面積土地經濟價值,在發電的同時也不會影響到水產養殖,具有“一地兩用,漁光互補”的特點!皾O光互補”實現了社會效益、經濟效益和環境效益的共贏。而且在水庫上面建設光伏,日照條件好、時間長,大大提高了發電能力。
一塊塊閃亮的“藍板子”成了幫助貧困戶脫貧的“金罐子”,實現了扶貧從“輸血”向“造血”的轉變,也為該市精準扶貧精準脫貧注入了新活力、新動力。

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【原創文章】
Yang 等人在研究鐵酸鉍 (BFO) 薄膜光伏效應時發現,BFO 中光生電壓隨著極化方向上疇壁數量的增加線性增加,垂直于極化方向上則沒有觀察到明顯的光伏效應 ( 圖 2b 和2d)。疇壁理論認為,由于極化強度在垂直于疇壁處會產生一個分量,其在疇壁處產生的電壓為~ 10m V,疇壁寬度約為 2nm,因此極化在疇壁處產生的電場高達5×106V/m,此值遠大于 p-n 結中的內電場,被認為鐵電材料產生反常光伏效應的起源,也是分離光生載流子的主要驅動力。由于鐵電材料中有很多電疇,被極化之后疇與疇之間首尾相連,而疇壁就像串聯起來的納米級光伏發電機,光生電壓沿著極化方向逐漸累加起來。這一機制與串聯的太陽能電池的概念類似,其輸出電壓為每一個單元之和。
如果兩個電極之間的距離越大,則電疇就越多,光照下兩電極之間產生的光生電壓也就越高,這一模型可以很好地解釋反常光伏效應。此外,由于光照下產生連續的光電流,在一些文獻中則把疇壁當成電流源,總的光生電壓 Voc由光照下鐵電材料的電流密度、電導率和電極之間的距離Jsc決定。與體光伏效應不同的是,疇壁理論將反常光伏效應歸因于疇壁處載流子的激發,認為在疇壁外光激發的載流子復合速度很快,可以將體光伏效應忽略。
而 Alexe 等人認為,在 BFO 中電疇內部載流子的復合并沒有預想的快。作者用光電 - 原子力顯微鏡和壓電力原子顯微鏡研究了 BFO 單晶中的光伏效應,發現在疇壁內部和外部都能觀察到比較大的光生電流,表明在電疇內部載流子的復合是比較弱的。進一步研究發現,在 BFO 內光生載流子的壽命達 ~ 75μs,與在疇壁處所得到的結果相當。雖然用疇壁理論可以很好地說明反常光伏效應,即光生電壓可以遠大于禁帶寬度,然而,有一些實驗現象僅僅用磁疇壁理論是根本無法解釋的,必須考慮到體光伏效應理論。例如,根據疇壁模型,由于在疇壁處電勢的降落是極化電荷引起的,因此光電流不依賴于光的偏振方向。然而,研究者們在 BFO 等鐵電材料中觀察到光電流隨著入射光偏振方向的變化而變化的現象,表明鐵電材料反常光伏效應的起源比大家預想的更加復雜。
在鐵電光伏效應中,由于電疇和體效應對光生電流皆有貢獻,因此,如果兩者相長,則光生電流較大,反之,光生電流比較小,這可以解釋為什么在 yang 等人的實驗中平行于疇壁方向沒有觀察到光電流。