Novinky

EÚ plánuje vytvoriť do roku 2030 úplný cieľ fotovoltaického priemyselného reťazca s výkonom 100 GW

Mar 01, 2022Zanechajte správu

V súčasnosti je európsky fotovoltaický výrobný priemysel na ceste k omladeniu. John Lindahl,-generálny tajomník European Solar Manufacturing Council, analyzoval výzvy a príležitosti, ktorým čelia európski výrobcovia fotovoltaických zariadení, a skúmal, ako vytvoriť súbor cieľov pre kompletný reťazec fotovoltaického priemyslu s výkonom 100 GW do roku 2030.




In 2021, Meyer Burger's 400MW solar module line was officially launched. By 2022, its battery line will expand to 1.4GW, and its module line will expand to 1GW. The final annual production target is 5GW.


While Europe remains one of the world's largest PV installation markets, its once-booming PV manufacturing industry was stalled about a decade ago by rapidly rising Asian rivals.


In 2021, the EU reached an agreement on climate targets to cut net carbon emissions by 55 percent by 2030. At the same time, with the continuous improvement of the level of solar energy utilization and the increasingly prominent issue of sustainable development, in the past few years, the call for reviving the EU's photovoltaic manufacturing capacity has become more and more loud. Perhaps, 2022 will give the answer.


In April last year, the European Solar Manufacturing Council (ESMC) said that at least 75 percent of Europe's PV demand should be produced in Europe. However, according to data released by the Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE) in its 2021 Photovoltaic Report, although European polysilicon production capacity is 22.1GW in 2020, solar wafer production capacity is only 1.25GW, and solar cell production capacity is only 1.25GW. It is 650MW, and the solar module capacity is 6.75GW. Therefore, there is still a long way to go to realize the revival of the EU photovoltaic manufacturing industry.


Nižšie je uvedená analýza Johana Lindahla, generálneho tajomníka Európskej rady pre výrobu solárnych zariadení ESMC, o súčasnom stave vývoja fotovoltických zariadení v Európe, výzvach a príležitostiach, ktorým čelia výrobcovia fotovoltických zariadení, a identifikovaných plánoch na dosiahnutie kapacity GW-rozsahu.


1. Výzva:


1) China's intangible and extensive grants, loans, credits and tax support;


2) Zjavná a rozsiahla grantová podpora z USA a Indie;


3) Nasadenie fotovoltaickej inovačnej technológie EÚ na miestnom trhu je obmedzené a práva duševného vlastníctva a patenty nie sú na vonkajšom trhu EÚ náležite chránené;


4) Európske výrobné a pracovné normy pre fotovoltaiku sú prísne, ale na vonkajšom trhu EÚ neexistuje zodpovedajúca norma;


5) Potenciálne vyššie ceny FV modulov a problémy s dodávateľským reťazcom sú štrukturálnym problémom.


2. Príležitosti:


1) European PV industry production becomes cost-competitive. The price difference between European and Asian products has narrowed due to the current significant increase in production and shipping costs and delivery times for Asian products. For European PV manufacturing to be price-competitive, two conditions must exist, namely GW-scale manufacturing capacity; and a complete European manufacturing value chain. The EU needs to keep the value chain intact to meet at least part of our needs that don't need to be imported, despite the fact that imports are of course still an important factor.


2) Európa stále vedie v inováciách fotovoltických technológií, ale iba v prípade, že priemyselná výrobná základňa stále existuje. Tradičná technológia hliníkového zadného povrchu solárnych článkov (Al BSF) má účinnosť konverzie 18-22 percent a v súčasnosti sa nahrádza technológiou PERC a jej evolučnou technológiou, ktorá umožňuje účinnosť solárnych článkov dosiahnuť 20{{6} }24 percent, zatiaľ čo modernizácia výrobnej linky stála Mierne. Na základe technológie heterojunction (HJT) alebo TOPCon dosiahne tretia generácia vysokoúčinných fotovoltaických článkov 23-26 percent účinnosť. V súčasnosti sú jeho výrobné náklady rovnaké ako náklady na články PERC, oba sú 20 – 30 centov/Wp. Vysokoúčinné batérie umožňujú konkurencieschopné alebo dokonca nižšie náklady na výrobu elektriny aj pri vyšších cenách komponentov. V budúcnosti môžu existovať ďalšie technologické vylepšenia, ako napríklad tandemové články perovskit-kremík s účinnosťou presahujúcou 30 percent. Tieto technologické pokroky stále vedú v Európe a pripravujú pôdu pre globálne nasadenie fotovoltických zariadení v terawattovom rozsahu.


3) Vytvoril sa dlhodobý-rámec rozvojovej politiky pre obnoviteľnú energiu v Európe. Európska zelená dohoda a vlna inovácií vybudovali dôveru investorov a developerov.


4) The emergence of sustainable, carbon-neutral eco-design concepts and specific standards under consideration, including recently announced measures to address distortions in foreign subsidies in the EU market, are the driving force behind the EU's transition to a green and innovative energy system and economy. Growing customer concerns about carbon footprints will have a structural impact on PV manufacturing. Compared to current Asian products, using PV modules produced in Europe reduces carbon consumption, avoids long-distance transportation, and better eco-design parameters. The importance of this aspect will increase over the next few years.


5) Nové metódy zavádzania zahŕňajúce fotovoltaické koncepty do integrovaných systémov umožňujú európskej fotovoltaickej výrobe realizovať potenciálnu konkurenčnú výhodu. Rôzne inovatívne riešenia sa vyvíjajú a rýchlo rastú v rôznych oblastiach, vrátane stavebníctva plus fotovoltika (BIPV), vozidlo plus fotovoltaika (VIPV), plávajúce teleso plus fotovoltaika (FPV) a poľnohospodárstvo plus fotovoltika (APV). Európski výrobcovia fotovoltických zariadení môžu ťažiť zo špecifických európskych a miestnych potrieb, pretože integrované systémy vyžadujú viac individualizovaných riešení.


3. Podiel celosvetovej výrobnej kapacity európskeho fotovoltaického priemyslu v každom článku priemyselného reťazca je v roku 2020 takýto:


1. 11 percent celosvetovej produkcie fotovoltického kremíka: kapacita 22,1 GW (Elkem a Wacker)


2. 1 percento celosvetovej výroby kremíkových solárnych plátkov PV: kapacita 1,25 GW (Norsun, Norwegian Crystals a EDF Photowatt)


3. 0,4 percenta celosvetovej výroby fotovoltaických kremíkových článkov: 0 kapacita 0,65 GW (Solitek/Valoe, Enel, Ecosolifer)


4. 3 percentá globálnej výroby modulov: kapacita 6,75 GW (29 rôznych spoločností)


5. 25 percent výkonu meniča.


In the above scenario, Europe's installed PV capacity in 2020 accounts for 15 percent of the global total. Therefore, if Europe wants to become self-reliant, it needs to step up the production of wafers, cells and modules.


Currently, Europe has a very negative trade deficit in photovoltaic cells and modules. The table below shows the total value of import and export trade of photosensitive semiconductor devices (including photovoltaic cells assembled into modules or panels) and light-emitting diodes in Europe. 

与此原文有关的更多信息要查看其他翻译信息,您必须输入相应原文

发送反


Zaslať požiadavku