AG体育全球太阳能市场在过去几年发生了变化,在 2018 年至 2021 年期间规模翻了一番,并在 2022 年超过 1TW 大关。在许多国家,成本下降已使太阳能与化石燃料发电厂持平,而减少碳排放的日益增长的动力正在推动政府和企业投资太阳能发电。
虽然太阳能用了十年时间才达到 1TW,但 SolarPower Europe预计到 2025 年容量将翻一番,达到 2.3TWAG体育。仅在美国,该市场在未来三年内就可能达到 229 亿美元。
到 2022 年,人们对绿色氢的兴趣大幅上升。这一概念引起了世界各地公司的兴趣,并在全年广受欢迎。在英国,Octopus Energy和 RES 等大公司正计划在全国范围内大力投资开发绿色氢气生产基地。这些站点的目的是“加速工业企业的脱碳”。总体而言,该项目以及类似项目旨在帮助英国在能源方面变得更加独立。
在瑞士和加拿大,生产绿色氢的创新方法。他们的电解技术意味着他们可以从任何水源中生产绿色氢气,令人印象深刻的是包括盐水。EBH2 系统与硅解决方案公司HPQ合作,他们正在生产绿色硅材料。
限制太阳能采用的论据之一是需要备用发电来覆盖太阳能和风能发电量低于消耗量的时期。这通常由天然气或燃煤电厂提供。然而,电池储能系统成本的下降增加了安装混合太阳能和储能解决方案的项目数量,电池可以从阳光高峰期产生的过剩太阳能中提供备用。
据会计师事务所 BDO Global 称,电池也越来越多地被用作电网资产,以提高输配电的可靠性和弹性, 到 2023 年,用于公用事业规模可再生能源整合的长续航电池市场可能至少增长30% .
这可能有助于使电网保持稳定并管理更高的可再生能源发电量,这在一些国家/地区限制了电网运营商能够接受的新一代发电量。
通过在农作物上安装太阳能电池板来最大限度地利用农业用地是太阳能市场中一个很小但正在增长的部分。太阳能发电可以使农场变得自给自足,太阳能电池板的遮蔽可以增加作物产量并通过减少蒸发来减少用水量。
Sapiens Energía 在西班牙的项目研究热带水果在太阳能装置下的生长情况。
Sapiens Energía 在西班牙的项目研究热带水果在太阳能装置下的生长情况。
他们的大胆目标见证了他们加速能源开发,因为他们的目标是到2030 年将可再生能源产能翻两番。今年前9个月,全国新增太阳能8.8GW 。进入 2022 年,印度将面临全球最大的能源需求,其工业化进程巨大,经济和人口不断增长AG体育。
瑞士初创公司Insolight开发了一种技术,该技术在覆盖太阳能电池板的保护玻璃中使用六角形透镜以集中光线并产生更多能量。该技术的效率已达到 30%,这意味着太阳能开发商的收入增加了 40%。
Insolight 在今年夏天获得了开始制造的资金。该公司计划向农业部门出售其首批组件,它们可以安装在农田和屋顶上,包括温室。它的半透明模块允许光线穿透下方的作物,保护它们免受极端天气条件的影响,避免农业和太阳能之间争夺土地使用。
异质结技术 (HJT)在硅太阳能电池的两侧施加薄膜硅层。这些层增加了光转换,可以使硅电池的效率高达 25%。该技术本身并不新鲜,但专利到期后,更多制造商可以开始以更高的效率开发它。而且,预计未来几年的部署将会增长。
浮动光伏装置将在使可用土地面积有限的国家实现其净零排放承诺方面发挥关键作用。在水面上安装太阳能系统可以腾出土地用于农业活动。大型漂浮太阳能发电场正在亚洲兴起,从河流和湖泊中为数百万家庭供电。目前在建的最大农场,如印度尼西亚和韩国,将拥有超过 2GW 的容量——相当于大型天然气、煤炭或核电站的规模。
研究表明,仅在全球 10% 的水电站水库上安装漂浮式光伏电池板就可以增加 4TW 的发电量——相当于全球化石燃料的总容量。
漂浮的太阳能电池板带来了一些额外的好处,例如水的冷却效果比陆上太阳能电池板的效率更高;减少蒸发以保存水用于水力发电、灌溉和饮用;减少面板上的阴影;降低互连成本,并减少所需的土建工程。
欧盟的建筑能效指令要求该地区的所有新建筑在 2020 年底前实现“近乎零能耗”。并且,现有的能源效率低下的建筑存量在未来几十年内得到改善。
为实现这些目标,成员国正在转向太阳能技术以增加建筑物消耗的清洁能源比例。光伏建筑一体化 (BIPV) 超越了安装在屋顶的太阳能电池板,将光伏特性融入建筑材料本身。
这意味着屋顶瓦片、窗户玻璃、立面和遮阳帘都可以发电来为建筑物供电。BIPV 实际上成为建筑的 一部分 ,无缝融入建筑设计,无需单独安装太阳能电池板系统。
在不同类型的 BIPV 中,太阳能玻璃在炎热气候中特别受关注,因为它可以有效减少穿透窗户的热量,从而 减少空调的能耗。随着世界各地城市人口的增加和气候变化导致气温升高,需求只会增长。
钙钛矿太阳能光伏 (PV) 电池已显示出有望替代硅基电池,硅基电池主导市场数十年,但生产成本高且能源密集。
钙钛矿可以制成柔韧和透明的,这对于将太阳能技术从平板扩展到各种建筑材料和可穿戴织物至关重要。
太阳能设备制造商也在开发提供更高转换效率的电池和模块技术。N 型钝化发射极和背面电池 (PERC)、隧道氧化物钝化接触 (Topcon) 和异质结 (HJT) 技术正在推动硅光伏电池的理论效率极限并占据越来越大的市场份额。
然而,大众市场采用的障碍之一是该技术的早期版本无法生产能够在需要更换之前多年发电的耐用电池。
普林斯顿大学的研究人员开发出一种钙钛矿器件,可以保持约 30 年的高性能,这比硅和薄膜电池 20 年的行业标准要长得多。
太阳能光伏作为主流能源的持续采用正在推动开发工作,提高技术的耐用性和可靠性,使其对投资者和公用事业更具吸引力。
早期类型的太阳能技术并不像它们需要的那样强大或有效,无法作为成熟的化石燃料发电的可行替代品。但随着技术变得更加可靠以满足市场需求,太阳能电池板现在的使用寿命远远超过了它们以前的使用寿命。制造商也在开发更坚固的设备,旨在满足恶劣的环境条件并最大限度地扩大太阳能安装区域。
2010 年至 2020 年间,安装公用事业规模太阳能的成本下降了 80% 以上,虽然供应链限制导致成本在 2021 年上升,但太阳能行业的发展将继续降低安装成本。
各国税收抵免等政府补贴的增加、蓄电池价格的下降以及太阳能和电池技术的改进将使混合动力系统更具成本效益。从中国进口太阳能设备的关税和在美国发展国内供应链的政策将使美国太阳能制造商受益。
国际能源署 (IEA)将其 2022 年和 2023 年的可再生能源新增容量预测修正了 8%,以响应中国、欧盟和拉丁美洲的强有力政策支持。预计 2022 年净可再生能源新增装机容量将首次超过 300 吉瓦大关,其中太阳能光伏装机容量为 190 吉瓦,比 2021 年增长 25%。公用事业规模的项目预计将占太阳能扩张的近三分之二,在政策支持的推动下。IEA预计太阳能光伏将在2023年再创纪录,接近200GW。
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