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文档简介
太阳能光伏建筑一体化
电气设计及用电规划中国建筑设计研究院集团中国建筑设计征询企业光伏事业部陈子平2023.5.25目录1.光伏建筑电气设计1.光伏建筑电气设计光伏发电系统光伏系统是一种发电系统,它的分类如下:独立光伏发电系统并网光伏发电系统农村电气化(村落电站、户用电源、光伏水泵等)通信和工业应用(通信、铁路、气象、阴极保护、航标等)光伏产品(太阳能路灯、草坪灯、交通信号灯、电筒等)与建筑结合的光伏发电系统(BIPV和BAPV)大型地面光伏电站(LS-PV)不论哪种光伏系统都要进行电气系统设计,而不同的光伏系统,电气设计是不同的。我们今日主要讨论的是:1.光伏建筑电气设计与建筑结合的光伏发电系统(BIPV和BAPV)并网光伏发电系统大型地面光伏电站(LS-PV)1.1建筑光伏系统电气设计概述框图1.光伏建筑电气设计光伏系统分界面
1.1建筑光伏系统电气设计概述1.光伏建筑电气设计系统构成太阳能电池板直流汇流箱直流配电柜逆变器交流配电柜升压变压器(并网点在高压侧时需要)基本参数监测环境参数监测数据传输显示
特点:与原建筑配电是反向的1.1建筑光伏系统电气设计概述1.光伏建筑电气设计有关并网:1.1建筑光伏系统电气设计概述1.光伏建筑电气设计输电侧并网用户侧并网光伏系统并网方式顾客侧并网的光伏系统一般在低压侧(400/230V)并入电网。对于计量点在中压电网(10kV/35kV)的直供电顾客,光伏系统也能够在中压电网并网。建筑光伏系统一般为用户侧并网。配电侧并网和输电侧并网的区别:除了并网点不同外,更重要的是管理不同。配电侧并网电网公司对其不作为发电站来管理,不监测,不控制;输电侧并网的光伏系统(或者说小电站),电网公司是作为发电站来管理的,要求可监测、可控制,还要有远程监控系统,随时可以在调度室观察到该电站的发电情况。1.光伏建筑电气设计1.2逆变器的选配逆变器类型根据工作方式来分:并网逆变器和不并网逆变器根据逆变器的内部构造:带隔离变压器的逆变器(低频工频变压器、高频变压器)和不带变压器的逆变器根据接入的光伏系统的不同来分:组串逆变器、集中逆变器。建筑光伏多用并网逆变器,下面按‘逆变器的内部构造’和‘接入的光伏系统的不同’’分别论述无隔离变压器并网逆变器1.光伏建筑电气设计1.2逆变器的选配优点:省去了笨重的工频变压器,很高的效率(>97%)、重量轻、构造简朴。缺陷:(1)太阳电池板与电网没有电气隔离,太阳电池板两极有电网电压,对人身安全不利。(2)影响电网质量,直流易传入交流侧,使电网直流分量过大。工频隔离变压器并网逆变器1.光伏建筑电气设计1.2逆变器的选配优点:使用工频变压器进行电压变换和电气隔离,具有如下优点:构造简朴、抗冲击性能好,最主要的是安全性高。缺陷:(1)系统效率相对较无变压器低,为95%左右。(2)笨重。高频隔离变压器并网逆变器1.光伏建筑电气设计1.2逆变器的选配优点:同步具有电气隔离和重量轻的优点,模块化,系统效率在>95%左右。缺陷:(1)因为隔离DC/AC/DC的功率等级一般较小,所以这种拓朴构造集中在5KW如下;(2)高频DC/AC/DC的工作频率较高,一般为几十KHz,或更高,系统的EMC比较难设计。1.光伏建筑电气设计组串并网逆变器1.2逆变器的选配光伏系统被分解成几种并联的组串,每个组串被连接到一种特定的逆变器,我们称为“组串逆变器”。每一种组串的组串逆变器都有单独的最大功率峰值跟踪,经过降低因不匹配和局部阴影而引起的损失,来增长能量的产出。这些电气特征降低了系统的成本同步增长了系统的可靠性。组串逆变器是以模块化的概念为基础的,光伏组串阵列连接到合适功率的逆变器上,经过并联的方式与电网相连。1.光伏建筑电气设计集中并网逆变器1.2逆变器的选配在这种拓扑构造中,光伏系统是由许多并联的光伏组串构成,它们在直流侧连接到一种集中逆变器。这些逆变器的特征是高效率和最低的成本。但是,光伏系统的能量产出会受光伏模块的不匹配和局部阴影的影响而降低。另外,系统的可靠性会受到限制,因为能量的产出依赖于一种部件。集中逆变器的失效会造成整个光伏系统停止运营。集中逆变器比较适合大的地面电站,当然大的建筑屋顶,例如火车站、厂房等,朝向和受光都一样,也可选用集中式并网逆变器。1.光伏建筑电气设计1.2逆变器的选配根据逆变器的MPPT特征,选配逆变器时需注意:1.光伏建筑电气设计1.2逆变器的选配1.光伏建筑电气设计1.2逆变器的选配不同种类电池电流不同-非晶硅组件电气参数1.光伏建筑电气设计1.2逆变器的选配1.光伏建筑电气设计1.2逆变器的选配不同种类电池电流不同-多晶硅组件电气参数建筑各面接受到的太阳辐射不同,电池板产生电流不同,故有不同的发电效率。1.光伏建筑电气设计1.2逆变器的选配逆变器为了达成最大发电效率都具有最大功率点跟踪(MPPT)功能。从上几页我们看到,不同种类的电池输出功率不同;同种电池,安装在建筑不同位置的阵列,因为受光不同,输出功率也不同。所以选配逆变器时一定要根据这些特点选配,即相同电池板、相同串并联连接、安装在同一建筑面,选择一台功率相配的逆变器。1.光伏建筑电气设计1.2逆变器的选配1.光伏建筑电气设计1.2逆变器的选配例如,我们做的河北汉盛办公楼,屋顶安装21.6kWp,南立面19kWp,西立面9.5kWp,逆变器不能配1台50kW的,要分别配置。屋顶和南立面各配1台20kW,西立面配1台10kW。有关逆变器效率1.光伏建筑电气设计1.2逆变器的选配目前有些逆变器厂家生产的逆变器是模块化的,并具有控制策略,早上,在光伏发电功率小时只投入1-2个模块工作,伴随发电功率增大,逐间增长工作的模块,到中午发电功率最大时投入全部模块,到傍晚则是反过程,伴随发电功率减小,工作模块逐一退出,这么可取得逆变器最大效率。同步,控制策略还可控制,最早进入工作的模块是循环的,即让每个模块的工作时间基本均等。1.光伏建筑电气设计1.2逆变器的选配1.光伏建筑电气设计逆变器选配小结:为了安全,尽量选带隔离变压器的逆变器;如是小功率逆变器(5kW如下)可选用带高频隔离变压器的逆变器;因为逆变器具有的MPPT功能,为了得到最大发电效率,按不同电池板、不同建筑面安装分别配置逆变器;如财力允许,可选择模块化构造、具有分模块进入退出控制功能的逆变器。1.2逆变器的选配1.光伏建筑电气设计1.3电气设计深化光伏电气系统设计说明光伏电气系统图光伏电池排列及连线图部件深化图设备安装布置图按照建设部《建筑工程设计文件编制深度要求》,到施工图深度,电气设计涉及:图纸包括:光伏电气系统:1.光伏建筑电气设计1.3电气设计深化光伏电池排列及连线1.光伏建筑电气设计1.3电气设计深化汇流箱1.光伏建筑电气设计1.3电气设计深化直流配电:1.光伏建筑电气设计1.3电气设计深化交流配电:1.光伏建筑电气设计1.3电气设计深化配件部件深化可在系统图里提配电要求(电缆、保护器、防雷器等参数)与厂家配合光伏发电系统的防雷接地设计(1)雷击的危害直击雷:雷电放电主通道经过被保护物,就称被保护物被直击雷击中。感应雷:雷电放电主通道没有经过被保护物,但放电过程中产生强大的瞬变电磁场在附近的导体中感应到电磁脉冲,称为LEMP,即感应雷。1.光伏建筑电气设计1.3电气设计深化1)静电感应,在雷云中电荷积聚时,就近的导体会感应相反的电荷,当雷击放电时,雷云中电荷迅速释放,而导体中的静电荷在失去雷云电场束缚后也会沿导体流动寻找释放通道,就会在电路中形成LEMP,见下图(a);2)电磁感应,在雷云放电时,迅速变化的雷电流在其周围产生强大的瞬变电磁场,附近的导体中就会产生很高的感生电动势,在电路中形成LEMP,见下图(b)。LEMP可经过两种不同的感应方式侵入导体:1.光伏建筑电气设计1.3电气设计深化LEMP沿导体传播,损坏电路中的设备或设备中的器件。光伏发电系统中电缆多,线路长,给LEMP的产生,耦合和传播提供了良好环境,而光伏发电系统设备伴随科技的发展,智能化程度越来越高,低压电路和集成电路也用得很普遍,抗过电压能力越来越差,极易受LEMP的攻击,而且损害的往往是集成度较高的系统关键器件,所以更不能掉以轻心。因为LEMP能够来自云中放电,也能够来自对地雷击。而光伏发电系统与外界连接有多种长距离电缆可在更大范围内产生LEMP,并沿电缆传入机房和设备。所以防感应雷是光伏发电系统防雷的要点。(2)光伏发电系统的防雷措施
A.直击雷的保护一般宜采用克制型或屏蔽型的直击雷保护措施,如避雷带,避雷网和避雷针等,以减小直击雷击中的概率。并尽量采用多根均匀布置的引下线。因为多根引下线的分流作用可降低引下线沿线压降,降低侧击的危险,并使引下线泻流产生的磁场强度减小。引下线的均匀布置可使引下线泻流产生的电磁场在建筑物内空间内部部分抵消,以克制LEMP的产生强度。接地体宜采用环型地网,引下线宜连接在环型地网的四面,这么有利于雷电流的散流和内部电位的均衡。1.光伏建筑电气设计1.3电气设计深化B.感应雷的保护静电感应产生的LEMP一般经过电力电缆和通信电缆的金属外皮和天馈线侵入系统。所以对于进出电缆防雷防护的主要措施是:一是进出电缆必须带金属屏蔽层,且应埋地进出建筑物,并在进出户外电缆金属外屏蔽层与联合接地体作等电位联结;二是在电源上逐层加装避雷器,实施多级防护,使LEMP在经过多级泄流后的残压不不小于电站设备的耐压值;三是在建筑物内的设备综合布线保护管宜采用金属管。1.光伏建筑电气设计1.3电气设计深化(2)光伏发电系统的防雷措施系统实际发电量=理论发电量x系统效率x系统无故障率系统效率是实际无故障发电量和基于实际光照的理论发电量的比值。这个值反应了系统方案是否合理(如防遮挡、散热、阵列配置等),所选设备技术是否先进(如电池板、逆变器),布线、电气连接等施工过程是否定真仔细,系统的损失是每个部分损失的累积,只有每个环节都仔细把握,才可确保高的系统效率。系统无故障率即系统可靠性,代表电站的连续运营水平。是电站实际发电量和无故障发电量的比值。这个值反应各系统部件(汇流箱、配电柜、逆变器等)的质量和电网的可靠性,也反应施工质量。假如部件质量差,三天两头出问题,是很影响系统发电量的。1.光伏建筑电气设计1.3电气设计深化系统性能的两个关键指标系统效率系统可靠性/系统无故障率例:以武威100kWp固定37°倾角安装为例,发电量统计时间间隔:2023.5.19-2023.5.18,平均日峰值瓦时5.2H,无故障日平均发电量为418kWH,整年全部无故障发电量418x365=152635.7kWH,实际光照理论发电量:100kWx5.2Hx365=189800kWH系统效率=(152635.7kWH/189800kWH)x100%=80%整年实际发电量141599kWH,无故障发电量152635.7。系统无故障率=(141599/152635.7)x100%=92.7%系统实际发电量是理论发电量的74.5%(141599/189800或80.41%*92.7%)在做光伏电气系统设计时一定要仔细看待这两个指标!1.光伏建筑电气设计1.3电气设计深化2.用电规划建设部“有关组织实施太阳能光电建筑应用一体化示范的告知”中:示范项目应优先考虑采用顾客侧并网方式,实现自发自用。具有条件地域应加紧推广微电网共网技术示范,完善有关技术原则和管理制度,提升光伏发电对既有电网条件的适应能力。财政部“有关实施金太阳示范工程的告知”中:顾客侧并网的光伏发电项目所发电量原则上自发自用,充裕电量及并入公共电网的大型光伏发电项目所发电量均按国家核定的本地脱硫燃煤机组标杆上网电价全额收购。2.用电规划2.1原则自发自用每日办公楼耗电曲线和太阳能光伏发电曲线的对比:Solarelectricityproductionandelectricitydemandofanofficebuildingmatchperfectly2.用电规划2.1原则自发自用电力消耗与太阳能的相应关系Source:BSW-Solar/MeteocontrolGmbH峰值电价格高达1.5€/kWh约15RMB/kWh。德国Leipzig贸易博览会不同步段电价27thJuly20232.用电规划2.1原则自发自用2.用电规划2.1原则自发自用部分省、市工商业用电(小于1000V)峰谷电价(元/kWh)省、市尖峰电价高峰电价平段电价低谷电价白天平均电价北京市1.3681.2530.7810.3351.10475上海市NA1.1680.740.2741.00750浙江省1.4181.113NA0.591.02038河北省1.1631.12780.71310.32140.95510福建省NA1.33490.83970.51740.94483广东省0.91480.91480山东省0.83630.83630海南省0.8360.83600部分省区电网销售电价44国外应用2.用电规划2.1原则自发自用德国并网光伏发电项目45柏林火车站200KWpBIPV项目日本光伏建筑一体化荷兰用RETScreen软件2.用电规划2.2光伏系统发电量估算光电屋顶(幕墙)产生电能的计算公式:PS=H×A×η×KPS——光电屋顶(幕墙)每年生产的电能(MJ/a);H——光电屋顶幕(幕墙)所在地域,每1㎡太阳能一年的总辐射能(MJ㎡/•a),可从气象部门或NASA网站查取;注意这种算法辐射量要用MJ㎡/•aA——光电屋顶(幕墙)光电面积(㎡);η——光电电池效率,提议如下:单晶硅:η=12%多晶硅:η=11%非晶硅:η=6%K——参正系数;K=K1•K2•K3•K4•K5•K62.用电规划2.2光伏系统发电量估算各分项系数提议值如下:K1——光电电池长久运营性能参正系数,K1=0.8;K2——灰尘引起光电板透明度的性能参正系数,K2=0.9;K3——光电电池升温造成功率下降参正系数,K3=0.9;K4——导电损耗参正系数,K4=0.95;K5——逆变器效率,K5=0.85;K6——光电模板朝向修正系数,其数值可参照下表选用。0°30°60°90°东93%90%78%55%南-东93%96%88%66%南93%100%91%68%南-西93%96%88%66%西93%90%78%55%上述信息取自龙文志的《光电幕墙及光电屋顶》光电板朝向与倾角的修正系数逆变器效率95-98%方阵串并损失2-3%温度损失10%杂项损失(线损、灰尘等)5%组件功率随时间衰减晶硅0.5%/年非晶1%/年粗略计算光伏系统损失:不考虑随时间衰减系统效率η=95-98%x97-98%x90%x95%=78.8-82.1%2.用电规划2.2光伏系统发电量估算系统实际发电量不但要考虑系统效率,还要考虑系统的无故障率,系统无故障率是个<1的数,一般在0.9以上,越接近1,阐明系统的可靠性越高。系统实际发电量=理论发电量x系统效率x系统无故障率发电量估算:日发电量=安装容量*平均日辐照量*系统效率*系统无故障率年发电量=日发电量*365或=安装容量*年辐照量*系统效率*系统无故障率以北京地域为例:安装倾角30°,整年平均日辐照量=4.2kWh/㎡,年辐照量=1533kWh/㎡,设安装容量100kWp,系统无故障率为0.95日发电量约为100kW*4.2h*80%*95%=319kWh年发电量约为319*365=116435kWh=11.6万度或100kW*1533h*80%*95%=116435kWh=11.6万度注:这里辐照量单位为kWh/㎡2.用电规划2.2光伏系统发电量估算不同地区水平面年太阳辐射(KWh/㎡)倾斜面年太阳辐射(KWh/㎡)独立光伏电站有效利用小时数建筑并网系统有效利用时数开阔地并网系统有效利用时数西北地区1610.801828.41125014501540东南沿海1364.651502.04100012001250全国平均1487.731665.23110012501350上表红笔所示为目前常用光伏系统。独立光伏电站效率:60-65%;建筑并网光伏发电效率:70-75%;大型并网光伏发电站效率:75-80%。低压配电侧并网属于分布式发电,对电网企业来说不受控,配电侧并网电网企业对其不作为发电站来管理,不监测,不控制,但需要从总量上加以限制。中国还没有文件明确要求百分比要求,基本掌握不超出30%。日本基本按不超出配电容量的20%。美国有要求,一般不超出配电容量的15%(见下页)。2.用电规划2.3光伏安装容量选择并网发电低压配电侧并网中压输电侧并网2.用电规划2.3光伏安装容量选择15%、20%或30%是按照负荷来计算的,主要是为了发出来的电要基本在配电侧全部用掉,而尽量少发生逆流(用不掉而向高压侧反送电);建筑设计配电要求(北京地域):住宅:21.7VA/㎡办公、大型公建:80-100VA/㎡特殊建筑(厂房等):按实际情况配对于住宅和办公建筑的设备实际使用率大约为30%以上。也就是说光伏发电系统容量<30%配电容量,所发电量基本可全部自发自用。2.用电规划2.3光伏安装容量选择2.用电规划2.3光伏安装容量选择小结2.用电规划2.4并网电量统计方式2.用电规划2.4并网电量统计方式2.用电规划2.4并网电量统计方式净电量计量实际享有的就是使用电价,在高峰时电价和工业用电电价比较合算。美国的“净电量计量”法1、什么是“净电量计量”?“净电量计量”是一种简朴计量发电电量和消耗电量的方式或者说是一种自己拥有可再生能源发电系统,如光伏发电系统,的商业模式。净电量计量条件下,光伏系统产生的多出电量将推着顾客计费电表倒转,顾客能够将这些充裕电量储存以备需要的时候使用。这就确保了发电顾客发出的全部电量都具有零售电价的价值。2、按照联邦法案(PURPA,210节),电力顾客能够使用自己的光伏系统发出的电为自己的照明和其他电器设备供电,从而抵消假如自己不发电而必须以零售电价支付给电力企业的电量。但是假如顾客发出了过剩的电量(满足了自己的用电需求之外),是不允许采用“净电量计量”模式运营的,此时电力企业将以“替代成本”趸购多出电量,这个趸购电价要远远低于零售电价。超出自用的电量应该另外计量,额外的电表的费用应由顾客支付。(看来,美国的电力企业在一开始也是一样的顽固)3、“净电量计量”法简化了上述模式,即允许自发电顾客在付费周期内,将某时多发的电量抵消其他时间消费的电量。换句话讲,就是顾客在付费时段内支付净消耗的电量。(注:付费周期能够是月,也能够是年,在付费周期内,电表有时正转,有时反转,自己发出的总电量不不小于总用电量,顾客按照净用电量付费。)各国对光伏发电的鼓励政策2.用电规划2.4并网电量统计方式2.用电规划2.4并网电量统计方式在加州还有使用太阳能可抵税的政策。2.用电规划2.4并网电量统计方式各省、市出台地方鼓励政策LocalIncentivePolicies1.2023年6月19日江苏省发展改革委公布《江苏省光伏发电推动意见》(苏政办发〔2023〕85号),计划3年内在省内安装400MW光伏发电系统,并公布了2023-2023年不同应用类型的电价(1.4-4.3元/kWh);2.2023年5月7日浙江省政府办公厅公布《有关加紧光伏等新能源推广应用与产业发展的意见》(浙政办发〔2023〕55号),继而11月份,由省发改委、省物价局和省电力工业局联合印发的《有关本省太阳能光伏发电示范项目扶持政策的意见》对于已列入国家光伏发电示范的项目,按当年燃煤脱硫机组标杆电价加0.7元/千瓦时的原则,结算太阳能光伏发电的上网电价;2.用电规划2.4并网电量统计方式3.2023年1月5日,北京市发展改革委、市财政局、市住房城乡建设委、市经济信息化委、市科委联合召开公布会,公布自2023年1月1日开始实施《北京市加紧太阳能开发利用增进产业发展指导意见》,涉及六大“金色阳光”工程,20MW光伏屋顶工程、50MW光伏电站工程、阳光校园工程、光能热水工程、阳光惠农工程和园林阳光夜景工程。对于“20MW光伏屋顶”计划,除国家财政补贴外,市财政还将根据实际发电效果,再予以项目业主按每年1元/瓦的原则连续三年的政策补贴。2023年70MW,2023年300MW。4.山东、宁夏、上海、锦州等地也有相应的地方政策。2.用电规划2.4并网电量统计方式2.用电规划2.4并网电量统计方式什么时候能够实现光伏发电的“平价上网”(GridParity)?“平价上网”的概念:1、配电侧并网,按照“净电表”方式运营,相当于电力企业用销售电价购置光伏电量,电价=销售电价:0.5–1.0元/kWh;2、输电(发电)侧并网,属于发电站,要与常规上网电价相比较,则电价为:0.33-0.36元/kWh。什么时候能够实现“平价上网”:1、SAI提出:到2023年光伏电价达成$0.1USD/kWh;2、德意志银行的分析:到2023年,光伏电价达成$0.15USD/kWh;3、无锡尚德提出:到2023年,光伏电价达成1元/kWh。结论:到2023年,能够实现光伏发电在配电侧的“平价上网”,到2023年后来,能够实现光伏发电在发电侧的“平价上网”。3.其他建筑光伏系统设计除电气设计外,构造设计也是很主要的部分,主要涉及两方面:3.其他3.1建筑光伏的构造安全建筑主体的安全性光伏组件不论是安装在屋顶还是立面,对原建筑来说都是增长的荷载。如是新建建筑,可在设计时直接把增长的荷载考虑进去。如在已经有建筑上安装光伏系统,一定要与原建筑设计单位沟通,对增长荷载的部分进行荷载计算验证,以确保建筑构造的安全。光伏系统构造的安全性光伏组件有一般型、构件型、建材型,安装形式有附加型、一体化型,如作为幕墙、雨棚、遮阳棚、透光屋顶等。假如是附加型,要确保支架本身的抗风荷载、雪荷载等性能及与建筑结合部的构造性能,假如是一体化型,则要完全符合建筑的要求,如光伏幕墙,除具有发电功能外要符合建筑的气密性、水密性能、保温性能,抗风性能等。德国光伏并网发电的市场分类之百分比3.其他3.1建筑光伏的构造安全在建筑光伏占90%的百分比中,附加型占89%。要点阐明附加型屋顶构造设计:钢筋混凝土框架构造或砖混构造的屋顶一般可有2种形式附加:不破坏屋面防水,用压重增长支架稳定性方式:经过荷载计算在框架柱顶部位加合适重量的水泥墩,既作为太阳电池板支架支撑,又作为支架抗风荷载等稳定性的压重,框架柱之间可加小块水泥墩作为支架支撑,所压重量经计算达成抗倾覆、抗平移、抗掀翻等,确保光伏系统支架的稳定性。这种方式的优点是不破坏原屋面的全部保温防水,但对屋面的承载要求较高。在屋面采用植筋方式:当屋面承重不允许加到确保支架稳定性增长的压重时可采用这种方式,太阳电池方阵支架支撑与屋面构造连接,将承载的重量直接传递到建筑主体构造。这么做对屋面的承载要求不太高,但一定要把植筋时破坏屋面的防水保温等做好,以防止引起房屋漏水。不论选择哪种方式,以确保建筑构造安全为原则!3.其他3.1建筑光伏的构造安全植筋方式压重方式3.其他3.1建筑光伏的构造安全大型共建如火车站、厂房等多采用轻钢排架构造,彩钢板屋顶,承重能力较混凝土框架构造要差。3.其他3.1建筑光伏的构造安全如是新建建筑,可在设计时直接把增长的荷载考虑进去;如是已建建筑,原设计活荷载不够大,则需做檩条等加固。屋顶支架连接尽量采用夹具方式,尽量不破坏防水保温,如右图。轻钢构造彩钢板屋顶范例3.其他3.1建筑光伏的构造安全生产流程:3.其他3.2有关太阳能生产耗能与产能的比较13kWh/Kg200kWh/Kg18kWh/Kg成品率98%3.其他3.2有关太阳能生产耗能与产能的比较有关参数多晶硅产率=多晶硅料/冶金硅料=1kg/1.3kg=0.77即每生产1kg高纯多晶硅需要1.3kg冶金硅1kg高纯多晶硅拉制1kg硅棒,或浇铸1kg硅锭的产率为0.8,即1kg硅锭/硅棒需要1.25kg高纯多晶硅;1kg硅棒或硅锭能够切
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