2023年太陽能發(fā)電10大新聞,引進量突破300GW
2023年太陽能發(fā)電10大新聞,引進量突破300GW
本文引用地址:http://2s4d.com/article/202311/453441.htm預(yù)計2023年的太陽光發(fā)電(PV)的導(dǎo)入量將大幅超過300GW,以超過22年創(chuàng)歷史新高的速度擴大普及。在美國,隨著IRA(通貨膨脹抑制法)的加速,PV的生產(chǎn)投資急劇增加,鈣鈦礦太陽能電池(PSC)和結(jié)晶硅(Si)層疊而成的串聯(lián)型開發(fā)也變得活躍起來。此篇文章目的是選出23年的10大新聞的同時,也展望24年的市場及技術(shù)動向。
(1)23年引進量超過300GW
根據(jù)IEA(國際能源機構(gòu))的調(diào)查,22年的PV世界導(dǎo)入量為236GW,與21年相比增加了35%。中國引進105.5GW等,中國繼續(xù)引領(lǐng)世界市場,第2位是美國(21.1GW),第3位是印度(18.1GW),第4位是巴西(9.9GW),第5位是西班牙(8.5GW)。
23年P(guān)V市場的成長速度進一步加快,SolarPower Europe將23年的引進量估計為341GW(BNEF預(yù)測為392GW)。雖然24年以后增速放緩,但預(yù)計將保持兩位數(shù)增長,24年全年引進量將達到400GW,27年將超過600GW。
(2)First Solar在美國相繼新建工廠
美國First Solar正在加速生產(chǎn)。公司目前在美國、馬來西亞、越南設(shè)有CdTe模塊生產(chǎn)基地,22年底產(chǎn)能9.8GW。23年,美國俄亥俄州和印度(塔米爾·納杜州)的新工廠(生產(chǎn)能力均為3.3GW)開始運轉(zhuǎn),美國阿拉巴馬州正在建設(shè)以24年完成為目標的美國第四個新工廠(生產(chǎn)能力3.5GW)。
但是,由于PV模塊的訂單剩余量超過了80GW,為了進一步提高生產(chǎn)能力,決定在路易斯安那州建設(shè)美國第五個新工廠。產(chǎn)能為3.5GW,預(yù)計26年前半期完成及投產(chǎn)。
如果順利的話,23年的產(chǎn)能為16.5GW,24年為21.2GW,路易斯安那州的新工廠滿負荷運轉(zhuǎn)的26年,整體產(chǎn)能為25.2GW。隨著美國新工廠的不斷上升,美國的生產(chǎn)比率將從23年的35%上升到26年的56%。
(3)串聯(lián)轉(zhuǎn)換效率33.9%
在結(jié)晶Si上層疊PSC的串聯(lián)型在22年7月瑞士的EPFL和CSEM的研究小組在世界上首次突破了30%的壁壘,之后轉(zhuǎn)換效率的改善也在進行。22年末HZB(德國)1厘米2年5月,沙特阿拉伯的KAUST(阿卜杜拉皇家科學(xué)技術(shù)大學(xué))實現(xiàn)了33.7%的轉(zhuǎn)換效率。
另一方面,PV廠商也在強化PSC/Si串聯(lián)的開發(fā)。與HZB合作的Hanwha Q Cells(韓國)在2端子結(jié)構(gòu)的串聯(lián)電池中,轉(zhuǎn)換效率達到28.7%,最快將從26年開始進行串聯(lián)型量產(chǎn)。LONGi(中國)于23年6月在PSC/Si串聯(lián)電池上達成了33.5%(ESTI認證),但同年11月提高到33.9%(NREL認證),刷新了世界記錄。
(4)印度加速PV生產(chǎn)增強
根據(jù)IEA-PVPS的調(diào)查,22年印度PV年導(dǎo)入量為18.1GW,僅次于中國、美國,居世界第3位。另外,累計引進量為79.1GW,僅次于中國、美國、日本,居世界第4位。到30年為止的導(dǎo)入目標是低方案189GW,高方案280GW。
著眼于PV的大量導(dǎo)入,在印度擴大國內(nèi)的生產(chǎn)能力的搭配活躍。支持PV國內(nèi)制造的措施有PLI(Production Linked Incentive)、BCD(Basic Customs Duty)、ALMM(Approved List of Module Manufacturers)。例如,PLI在建設(shè)產(chǎn)能為10GW的工廠時,5年內(nèi)將獲得7億美元的支持。
目前的PV產(chǎn)能,電池為4.3GW,模塊為18GW,沒有多晶硅(聚Si)和晶圓的生產(chǎn)基地,但計劃24年開始生產(chǎn)晶圓,25年開始生產(chǎn)聚Si,26年底,PV供應(yīng)鏈整體產(chǎn)能為110GW。并且,26年以后PV出口潛力估計每年60~70GW。
(5)OPV世界最高效率
Fraunhofer ISE(德國)和弗賴堡大學(xué)的研究小組在有機薄膜太陽能電池(OPV)中實現(xiàn)了15.8%的轉(zhuǎn)換效率。1cm2的OPV電池將達到世界最高效率。雙方多年來一直致力于OPV高效化技術(shù)的開發(fā),20年一厘米2的OPV單元轉(zhuǎn)換效率達到15.2%,但在23年7月,效率提高了0.6%,刷新了自己的世界紀錄。
研究小組開發(fā)了對可見光非常透過性高的光吸收層及表面&背面電極的材料開發(fā),試制的半透明OPV除了使用開發(fā)的涂層技術(shù)降低了反射率之外,還用于電極開發(fā)。在背面電極上使用了光活性有機層的OPV單元在透過可見光的同時,反射近紅外光并返回到光吸收層,從而改善了轉(zhuǎn)換效率。
(6)國家對PSC開發(fā)的追加支援
為了加速PSC的實用化,經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省決定追加支援150億日元。關(guān)于PSC的開發(fā),綠色創(chuàng)新基金成立了“下一代PV的開發(fā)項目(計498億日元)”,“下一代PV實用化事業(yè)(21~25年度)”中,確立了實用尺寸的PSC模塊(900m2以上)的制造技術(shù)和實現(xiàn)確立了發(fā)電成本20日元/kWh以下的要素技術(shù)。
作為開發(fā)成果,松下以30cm見方的大面積模塊實現(xiàn)了17.9%的轉(zhuǎn)換效率,積水化學(xué)工業(yè)、東芝、能源科技、愛信、卡內(nèi)卡等得到綠色創(chuàng)新基金支援(支援規(guī)模154億日元)的企業(yè)也致力于制造技術(shù)的確立的技術(shù)開發(fā)。
但是,由于世界上PSC的開發(fā)競爭越來越激烈,所以決定擴充支持,支持PSC的實用化。到現(xiàn)在為止的補貼把498億日元作為上限,不過,目標增加150億日元,提高到648億日元。
(7)變形晶片的新趨勢
作為PV單元的新標準,被稱為rectangular wafer的長方形晶片受到關(guān)注。rectangular wafer的大特點是縱向和橫向長度不同,例如,稱為210R的rectangular wafer為縱向210mm、橫向182mm、182R為橫向182mm、縱向199mm。在rectangular wafer中,通過改變要切割的尺寸,具有增加模塊的大小和輸出的自由度的優(yōu)點。
中國的PV制造廠大多致力于rectangular wafer的開發(fā),不過,各公司著眼于rectangular wafer的最大的理由是系統(tǒng)成本下降,最終期待LCOE(均等化發(fā)電成本)的降低。
另一方面,為了提高晶片的穩(wěn)定供給和材料的利用效率,也出現(xiàn)了將晶片和模塊的尺寸標準化的動向,Trina Solar、Canadian Solar、Risen Energy、JA Solar、Jinko Solar、LONGi、Tongwei、DAS Solar、Chint這9家公司同意統(tǒng)一規(guī)格。在結(jié)束多年來的課題模塊尺寸的亂立的同時,超高輸出且高性能的PV模塊的開發(fā)被期待加速。
(8)不斷修改太陽能汽車的計劃
隨著汽車的電動化,車身上安裝了PV的太陽能汽車的開發(fā)正在進行中,但是制造成本的壁壘依然很高,也出現(xiàn)了重新審視計劃的企業(yè)。Sono Motors(德國)開發(fā)了把PV模塊貼在車體整個表面的EV「Sion」,不過,由于市場環(huán)境的惡化,23年2月結(jié)束了該程序,放棄了本公司生產(chǎn)。但是,車載用PV的技術(shù)開發(fā)及用途開發(fā)仍在繼續(xù)。
Lightyear(荷蘭)也面臨著重新評估太陽能汽車的量產(chǎn)計劃。從22年末開始生產(chǎn)世界上第一個量產(chǎn)模型“Lightyear0”的一部分,之后決定停止該模型的生產(chǎn),將經(jīng)營資源集中在下一代模型“Lightyear2”的開發(fā)和生產(chǎn)上?!癓ightyear2”續(xù)航里程800km以上,價格4萬歐元,已經(jīng)獲得了超過4萬的預(yù)訂和約2萬的購買預(yù)約。
(9)PV模塊價格暴跌
PV模塊的價格急劇下跌。根據(jù)Dow Jones旗下OPIS的調(diào)查,中國單晶PERC及TOPCon模塊的價格均降至0.14美元/W左右。據(jù)悉,多晶硅和晶圓等PV供應(yīng)鏈上游的價格下跌和中國企業(yè)的出口低迷加速了價格下跌。
根據(jù)Gessey(中國)的調(diào)查,23年上半年的雙面發(fā)電型PERC模塊的平均價格為1.35~1.36人民幣/W,年初以來,平均價格下跌了3成。
預(yù)計未來模塊價格仍將持續(xù)下跌,有人指出,PV供應(yīng)能力擴大和價格下跌,可能會進一步加劇PV廠商的價格競爭,加速行業(yè)重組。
(10)在國內(nèi)PSC的實證加速
面向PSC的實用化,日本國內(nèi)也進行著各種各樣的實證試驗。積水化學(xué)工業(yè)從23年開始與東京都和NTT日共同實施著實證試驗,除了在本公司的總社大樓墻面設(shè)置了建材一體型的PSC面板以外,JR西日本25年開業(yè)的「梅來了的(大阪)車站」也進行發(fā)電量等的實證試驗。最近,發(fā)表了在東京都內(nèi)建設(shè)預(yù)定的再開發(fā)大樓墻面設(shè)置1MW的PSC的計劃。
松下在神奈川縣藤澤市的模型屋開始了玻璃建材一體型PSC模塊的實證,東芝能源系統(tǒng)也計劃在福島縣大熊町進行膠卷型PSC的實證實驗。諾塔斯將與桐蔭橫濱大學(xué)共同從24年春開始在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域進行PSC的實證實驗。
京都大學(xué)啟動的能源科技公司于22年與麥克尼卡共同開發(fā)了搭載PSC的CO2傳感器終端,但兩家公司于23年6月與東京都簽訂了關(guān)于實證事業(yè)的協(xié)定,正在第2本大樓實施搭載PSC的IoT傳感器的實證試驗。麥克尼卡與桐蔭橫濱大學(xué)等共同計劃,在橫濱的港灣部也計劃進行PSC的實證試驗。
此外,能源科技公司還與豐田共同著手開發(fā)車載PV,并計劃在三井不動產(chǎn)住宅和公寓進行實證試驗。同時,從24年春天開始,與日揮共同北海道的物流設(shè)施也開始實證試驗。
評論