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太阳能光电灯

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更新日期: 2010-09-23 21:49
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【太阳能光电灯】详细说明
北京民意光电LED市场前景光明发光二极管(LED)是近几年来迅速崛起的半导体光电器件,它具有体积小、重量轻、电压低、电流小、亮度高和发光响应速度快等优点,容易与晶体管和集成电路配套使用,可以在许多领域得到应用,因而在全球市场上十分走俏。LED技术在近年来不断获得新的突破,应用范围不断拓宽,已成为新世纪极具发展潜力的电子产品之一。  蓝绿白LED三足鼎立  计算机显示屏已经普遍采用液晶显示。有源矩阵液晶显示器是当前已经大量生产的产品,可以显示色彩丰富的电视图像,但需要较暗的背景,视角较小,尤其是用它制造大尺寸显示屏的成本较高,因此,发光二极管将成为一种更佳的平面显示器件。目前,发光二极管的年销售量已超过20亿美元,到2003年有望突破50亿美元大关,全球LED市场前景广阔,吸引了诸多厂商参与LED新产品的开发生产,市场竞争日趋激烈。  高亮度的红光(GaAs和GaAsP)和黄光(InAlGaP)发光二极管(LED)早已大量生产,长期来因缺少高亮度的蓝与绿光而难以呈现丰富的色彩,近年来高亮度的蓝与绿光发光二极管技术大有长进,产品质量不断提高,给LED市场增光添彩。  厂商们开发的Ⅲ V族如铝、铟、镓的氮化物AlN、InN、GaN等,其能带隙宽为1.9 6.2eV,能够产生绿光、蓝光和紫外光,成为制造LED的极佳材料。除了以上几种氮化物外,对Ⅱ Ⅵ族材料也进行了研究。主要是用硒化锌ZnSe制造多层异质结构可发出蓝绿光,实际上器件衬底都用GaAs,因其晶格与ZnSe较匹配,也较易购得到3英寸直径的片子。美国厂商曾开发出以ZnSe为衬底,ZnTeSe为有源层的发光二极管,输出512nm深绿光,而ZnSe不像GaAs,它对该波长的光是透明的,加上10mA电流时可获得1.3mW,即外部量子效率达5.3%,因而其亮度比用Ⅲ Ⅴ族氮化物制造的LED亮度更高。此外,Ⅲ Ⅴ族氮化物LED已有较长的寿命试验记录,它比GaAs材料更硬、尤其适合于制作耐高温器件。  在各种制造LED的材料当中,尤其以氮化镓(GaN)为代表的第三代半导体材料最为引人注目,GaN发光效率高,抗辐射性能和耐热性能极佳,强度和硬度高,并且耐酸性强,是一种极具应用价值的半导体材料,因此,氮化镓材料及其合金最适宜于制造短波长发光器件,发光波长范围包括绿、蓝、紫等多种波段,普遍用来制造蓝光和绿光LED。引人注目的是,在蓝光LED技术的基础上以蓝光激发YAG荧光材料而制造成功的白光LED渐成新宠,深受广大用户欢迎,有望成为照明领域的一支新军,因此,目前在全球LED市场上,蓝、绿、白光LED正在开始形成三足鼎立的态势,成为最具发展潜力的LED产品。  我国LED蓬勃发展  我国在LED领域的研究开发工作成绩斐然。目前我国的普绿和高亮度纯红LED已经基本实现商品化,但是,高亮度的纯蓝、纯绿LED在我国尚属空白。目前世界上只有美国Cree公司和日本Nichia公司等少数几家厂商能够生产蓝光和绿光LED。我国国家光电子工艺中心正在从事以Ⅲ~Ⅴ族半导体量子阱结构为基础的新一代光电子器件研究开发,承担国家863计划项目 蓝光LED研制和产业化技术 ;我国方大集团与科研院所合作,率先在我国将第三代半导体材料(GaN)用来研制LED,将绿光LED、白光LED等科研成果实现产业化。该集团首期将投资8000万元,形成年产1.2亿支蓝光LED的生产能力,在LED市场上重拳出击。近几年来我国LED显示屏的生产已经逐步形成行业规模,市场规模每年约为3.5亿~4亿人民币。  我国台湾LED产业非常发达,早在90年代初已经名列世界第三位。目前台湾LED产品市场占有率已达28%,超过了美国,位居世界LED市场第二位,产品80%以上外销,主要销往韩国、日本、美国和欧洲等地。目前台湾LED业主要是向全彩化、高亮度和大型化的方向发展。  近年来,LED显示屏的关键控制技术随着超大规模集成电路(VLSI)的发展而日趋完善,EPLD、DSP以及FPGA已经得到广泛应用,一些厂商正在研发专用的LED控制集成电路。LED显示屏与LCD、PDP等同类平板显示屏产品比较,由于LED产品具有性能稳定、寿命较长、功耗较小以及价格低廉等优势,因此在各种实际应用中具有较强的市场竞争力,其市场前景十分广阔。太阳能路灯:前景广阔问题尚存近些年,随着太阳能这种清洁环保的能源为大众所熟识,太阳能灯具也是方兴未艾。太阳能庭院灯、景观灯被越来越广泛地使用,太阳能路灯也正渐渐进入人们的视野。它以无需敷设电缆、不消耗常规能源、使用寿命长等优点得到了社会的广泛认可,很多城市和乡村也开始以试验或示范的形式,在部分地区、部分道路推广使用太阳能路灯,并收到了一定的效果。不可否认,由于太阳能灯具与生俱来的种种优势,其必将会成为照明行业的新宠。业内人士认为,节能环保的太阳能路灯将是灯具发展的方向之一,很多企业也纷纷投入了大量的技术和资金开发这一新兴产业。然而,很多业内专家也指出,在现阶段推广太阳能路灯,还有很多问题需要注意。相关技术有待完善尽管太阳能灯具的使用已经日渐广泛,但目前太阳能路灯在功率、光效和使用寿命上还仍然存在一些技术问题。据专家介绍,对于路面较窄、对照明要求不高的乡镇道路而言,小功率的太阳能路灯能够满足照明要求;而对于对路灯的照度要求较高的城市道路而言,太阳能路灯却存在缺点:光线覆盖范围窄,亮度也不够均匀。日前,珠海市试点推广使用了部分太阳能路灯,该市路灯管理处有关负责人就表示,经过一段时间对太阳能路灯的亮度、照度和蓄电能力等指标进行连续观测后,如符合路灯的相关标准,可以向小区道路、公园、海岛、工业园和乡镇等地推广,但是以目前太阳能路灯的技术指标来看,其照度还不能满足市区主干道的要求,所以目前不会采用太阳能路灯替代原有的主干道路灯。此外,太阳能电池板的使用寿命问题也制约着太阳能路灯的推广使用。专家表示,太阳能电池板转换率低,造价高。想让灯亮的时间长一些,就应该提高配置,合理匹配各组成部分,而不是单纯地加大蓄电池容量。而且,目前还存在一些人为缺点,如系统配置的随意性太大,使灯具的使用寿命和照明效果大打折扣。另外,有关专家还指出,太阳能路灯如果要更加广泛地应用,除考虑太阳能板光电转换效率,还要考虑当地的太阳能辐射时间、大气灰尘等,因此,照明灯具生产企业在开发太阳能的各类灯具产品要具体问题具体分析。企业要根据太阳能的技术发展水平研发相应的灯具产品,而不能盲目地开发与技术水平不相适应的灯具产品。原材料污染问题尚需解决太阳能路灯最大的好处就在于它使用的是清洁的太阳能,每一个路灯就像是一台小型发电机,通过太阳能电池板吸收光线,转换成电能,再储蓄到自带的蓄电池中,不需要再消耗额外的电能。但是目前,太阳能路灯所采用的蓄电池主要是以铅酸电池为主,它主要由铅、硫酸以及部分其他金属及塑料组成,废电池酸液中含有大量的铅,随意排放不但会严重污染土壤和水源,对空气、生态平衡造成破坏,还会引发人体代谢及神经方面的疾病。而专家告诉记者,目前国内废旧电池的处理回收还处于比较无序的状态,因此很多报废后的铅酸电池正在污染着我们的生存空间。对此,中国照明电器协会副秘书长窦林平感慨地说,本来太阳能是一种清洁无污染的能源,推广太阳能路灯也正是看准了这一行业的绿色和环保。而现在如果铅酸电池得不到很好处理,反而会造成严重的污染,这就是顾此失彼了。因此,他建议照明生产企业在研发节能照明产品时要进行多方位的综合考虑和分析,这其中包括灯具生产过程中的耗能和污染、产品中所用材料在报废后的可回收利用及对环境的污染等。相关行业也应该加快技术创新,及早实现铅酸电池的回收利用,形成产业链条,否则的话,会给行业和整个社会造成影响。后期维护应予以重视目前,很多地区都在试点推广太阳能路灯,尤其是在一些地区的新农村建设中,太阳能路灯更是被大面积使用。2006年,在北京某区的新农村建设试点村,政府在进行了前期调研后,认为其地理条件适合安装太阳能,于是就将其列入新农村建设的子项目,投入资金为该村装上了太阳能路灯。原本漆黑的道路被太阳能路灯点亮,村民们都拍手称快。然而时隔两年,再到这个乡村,事情却发生了变化。村中道路上的太阳能路灯还在,可是到了夜晚却不见灯亮。原来,由于现在太阳能路灯中普遍使用的铅酸蓄电池平均寿命在500次充放,可用于路灯大概每天需要充放一次,也就是可以使用大约一年半的时间,之后就需要更换新蓄电池。而这项工作一直以来却无人负责,正是由于缺乏后期维护,先前所做的工作都失去了意义。据介绍,这种情况在我国很多地方都并不少见。专家解释说,太阳能路灯相对于普通路灯而言,初期投资较大,同时维护费用也比较高,大概每一年半到两年时间就需要更换一次蓄电池,这笔花费大概为初期投资费用的1/3。因此,一些地方政府即便能一次性投资几个亿的资金,采用太阳能路灯进行道路亮化工程,但当蓄电池寿命到期,却再拿不出新的资金进行更换,而路灯管理部门也没有足够的人力从事这项工作,致使很多太阳能路灯成了摆设。所以说,推广太阳能路灯不是 面子工程 ,地方政府应给予持续的、有规划的财力和人力支持,否则就无法实现太阳能路灯的长明! 北京民意伟业太阳能公司光电事业部
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