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2025-03-31 18 新能源及电力行业报告
钙钛矿光伏电池的实验室光电转换效率在 10 年间快速追赶晶硅光伏电池。目前 光伏电池技术中应用最为广泛的是第一代晶硅电池。而钙钛矿光伏电池则凭借优 异的光电转换效率,在第三代太阳能电池中脱颖而出。钙钛矿光伏电池的实验室 光电转换效率从 2009 年的 3.8%提高至 2021 年的 25.7%,而这一进程晶硅光 伏电池花费了四五十年。钙钛矿电池的理论转换效率天花板相对晶硅电池较高,未来提升潜力大。目前, 主流光伏晶硅电池的光电转换效率已接近天花板,晶硅组件的实验室最高转换效 率为 26.7%,量产转换效率约为 23-25%,理论转换效率上限为 29.3%;而钙钛 矿单结电池的实验室光电转化效率为 25.7%,理论转换效率可以达到 33%,钙 钛矿叠层电池的理论转换效率更达到 45%,具有较高的天花板。预计未来伴随 钙钛矿技术的逐步成熟,钙钛矿电池的光电转换效率具备较高的提升空间。钙钛矿光伏产业链较晶硅光伏显著缩短,原材料到组件仅需 45 分钟。据协鑫纳 米,100 兆瓦的钙钛矿单一工厂,从玻璃、胶膜、靶材、化工原料进入,到组件 成型,总共只需 45 分钟。而对于晶硅来说,硅料、硅片、电池、组件需要四个 以上不同工厂生产加工,一片组件完工大概需要三天以上的时间,用时差异大。
从原材料视角,钙钛矿原材料丰富、材料用量少、纯度要求低。相比于晶硅问世 至今材料未发生变化,钙钛矿的材料可以不断迭代。钙钛矿是直接带隙材料,吸 光能力远高于晶硅,晶硅组件中硅片厚度通常为 180 微米,而钙钛矿组件中钙 钛矿层厚度大概是 0.3 微米,存在三个数量级的差异,因此,相比于全球每年大 概 50 万吨的硅料产量,钙钛矿仅需大概 1000 吨即可满足需求。纯度要求方面, 相比于硅料 99.9999%的纯度要求,钙钛矿仅需 95%即可满足使用要求。 钙钛矿在产能投资、单瓦能耗等方面均具有优势。产能投资方面,晶硅光伏的硅 料、硅片、设备、组件加起来,约在 10 亿元/GW,而钙钛矿光伏的产能投资, 在达到一定成熟度后,约为 5 亿元/GW,是晶硅光伏的 1/2。单瓦能耗方面,晶 硅光伏的最高工艺温度在 1500 度以上,而钙钛矿光伏的最高工艺温度在 150 度 左右,因此,钙钛矿组件的制造能耗显著低于晶硅组件制造能耗,单晶硅光伏组 件的能耗约是 1.52KWh/W,而钙钛矿组件能耗仅为 0.12KWh/W,约为晶硅组 件制造能耗的 1/10。
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