العودة إلى الموقع

اتجاهات الصناعة الكهروضوئية: بعد أكبر رقاقة شمسية ، من هو الرائد التكنولوجي في تطوير الخلايا الكهروضوئية؟

١٦ فبراير ٢٠٢٢

تعد الطاقة الكهروضوئية بلا شك أكثر الطاقة النظيفة اقتصاديًا وعلى نطاق واسع في الوقت الحاضر ، وهي أيضًا "قائد الدفة" للترويج لثورة الطاقة. يعتقد المطلعون على الصناعة أنه بحلول نهاية عام 2022 ، من المتوقع أن يتمكن العالم من تحقيق التكافؤ في تخزين الطاقة الشمسية لأول مرة ، مما يعني أنه تم فتح منطق استبدال الطاقة الأحفورية بالطاقة الجديدة ، ومنطق المدى الطويل تم إنشاء نمو الخلايا الكهروضوئية.

 

لا يزال خفض التكلفة هو المنطق الأساسي ، والذي يكمن وراءه الابتكار المستمر للتكنولوجيا. تعتقد الصناعة أنه بعد رقاقات السيليكون الشمسية ، في السنوات العشر المقبلة ، سيكون أكبر تغيير تكنولوجي من المتوقع أن يدفع تطوير الخلايا الكهروضوئية على جانب الخلايا الشمسية ، وسيكون عام 2022 هو العام الأول لتصنيع النوع N الخلايا. فيما يتعلق بالمسار الفني ، من المتوقع أن تتطور HIT / HJT و TOPCON وما إلى ذلك بالتوازي لفترة طويلة من الزمن.

 

في عام 2022 ، تتوقع الصناعة أن تصل السعة العالمية المركبة من 220 جيجاواط إلى 250 جيجاواط. من منظور القطاعات الفرعية ، تم تأكيد الانخفاض في سعر مادة السيليكون الشمسية ، وسيتم تحديد السعر الأساسي في المنافسة المتكررة بين مصنعي مواد السيليكون الشمسي ومصنعي المحطات ؛ فرص الاستثمار في مجالات تغليف الفيلم ، من الجدير بالمراقبة اللوح الخلفي الكهروضوئي ، عجينة الفضة ذات درجة الحرارة المنخفضة والمواد المساعدة الأخرى.

 

 في سياق تركيز العالم المتزايد على الطاقة الجديدة وتنفيذ استراتيجية "الكربون المزدوج" في الصين ، تم وضع منطق النمو طويل المدى للخلايا الكهروضوئية.

فيما يتعلق بمنطق نمو الصناعة الكهروضوئية ، قال ما يوي ، رئيس SOLARZOOM New Energy Think Tank ، في مقابلة مع المراسلين إنه مع انخفاض سعر مادة السيليكون الشمسية في عام 2022 ، ستنخفض تكلفة الكهرباء لكل كيلوواط / ساعة. ، مما يؤدي إلى دمج التخزين الكهروضوئي في عصر التكافؤ ، مما يعني أيضًا أن تكلفة صناعة الطاقة الجديدة بالكامل تنخفض إلى نفس مستوى الطاقة الأحفورية

 

 وفقًا لحساب LONGi ، بحلول عام 2030 ، سيصل الحجم السنوي المركب للخلايا الكهروضوئية في العالم إلى أكثر من 1500 جيجاوات ؛ وفقًا لدورة حياة الوحدات الكهروضوئية ، ستبدأ فترة استبدال الوحدات الكهروضوئية من العام الحادي والثلاثين بعد التثبيت. لقد جعل هذان العاملان من الخلايا الكهروضوئية صناعة ذات طلب سنوي يتجاوز 1000 جيجاوات ونمو مستمر.

 

على وجه التحديد حتى عام 2022 ، أبدى المطلعون في الصناعة الذين تمت مقابلتهم تفاؤلًا عامًا أيضًا ، حيث توقعوا أن السعة العالمية المركبة ستكون بين 220 جيجاواط و 250 جيجاواط ، بزيادة تزيد عن 30٪ مقارنة بعام 2021.

 

وأوضح ما يوي: "أحدهما هو الطلب الجديد ، والآخر هو أنه لن تكون هناك سعة مركبة في عام 2021 بسبب ارتفاع مواد السيليكون الشمسية ، والتي سيتم تحقيقها جميعًا في عام 2022".

 

"سيتم تحديد السعة المركبة في عام 2022 من خلال المنافسة بين سعر مادة السيليكون الشمسية وتكلفة الوحدات الكهروضوئية." حلل محللو وسائط صناعة الخلايا الكهروضوئية "Global Photovoltaic" أيضًا أنه في الفترة من 2018 إلى 2021 ، تدفع الصناعة بشكل عام اسعار الطاقة الشمسية حسب دعم ادارة الطاقة الوطنية توقعات السعة المركبة. مع دخول عام 2022 ، في ظل الظروف التي تزداد فيها الطاقة الإنتاجية لمادة السيليكون الشمسية ، ولا يمكن أن يتحمل سعر الوحدات الكهروضوئية التكلفة العالية البالغة 0.346 دولارًا أمريكيًا / واط ، فمن المستحيل أن يعود سعر مادة السيليكون الشمسية إلى 42.57 دولارًا أمريكيًا / KG: ستؤدي المنافسة بين الاثنين إلى جلب السيليكون الشمسي في نهاية المطاف ، وانخفض سعر المواد الخام وزادت السعة المركبة.

 

 الطاقة الكهروضوئية هي صناعة نموذجية مدفوعة بالتكنولوجيا. في السنوات العشر الماضية ، من الكريستالات إلى أحادي البلورية ، وبمساعدة الأسلاك الماسية ، أصبح الابتكار التكنولوجي لرقائق السيليكون الشمسية أداة قوية لصناعة الخلايا الكهروضوئية لتقليل تكلفة الكهرباء. في نظر المطلعين على الصناعة ، في السنوات العشر القادمة ، سيصبح ابتكار تكنولوجيا البطاريات منطقًا جديدًا للنمو الصناعي ، مما سيجلب أرباحًا زائدة للممارسين المعنيين.

 

"لفترة من الزمن في المستقبل ، فإن احتمال حدوث اختراق في قطاع البطاريات هو الأكبر." فيما يتعلق باتجاه التغيير الصناعي ، قال المطلعون على الصناعة إنه مع الابتكار التكنولوجي ، ستتحول الخلايا الكهروضوئية تدريجياً من النوع P إلى N -type ، و 2022 ستكون صناعة البطاريات من النوع N. العام الأول في الكيمياء.

 

"نحن متفائلون بشكل أساسي بشأن HIT / HJT." بالنسبة للبطاريات من النوع N ، قال Ma Yiwei أنه بناءً على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءة التحويل ، والنظر في توليد الطاقة بدورة الحياة الكاملة وتقليل انبعاثات الكربون من المنتجات ، سيكون HIT / HJT هو المسار التقني الأكثر مثالية. "ربما يختار بعض الممارسين الصناعيين TOPCON على المدى القصير ، ولكن من المتوقع أن تدخل HIT / HJT في التصنيع على نطاق واسع بعد إدخال الإنتاج الضخم للنحاس المطلي بالفضة وتخفيف الرقائق في نهاية عام 2022."

 

وفقًا للمطلعين على الصناعة ، فإن كفاءة التحويل لـ TOPCON تزيد عن 24٪ ، والمعدات المطلوبة متوافقة مع مسار تكنولوجيا خلايا PERC الحالي ، والتي تتميز بتكلفة تصنيع منخفضة ؛ عملية HIT بسيطة ولها معدل تحويل أعلى ، وهو أكثر ملاءمة للخلايا الرقيقة وذات الوجهين.لكنها تواجه مشكلة الاستثمار الكبير في المعدات.

 

وفقًا لمطلعين في الصناعة ، مقارنةً ببطارية PERC السائدة الحالية ، تتبنى بطارية ABC التي طورتها الشركة هيكلًا جديدًا للاتصال الخلفي ، ولا يتم حظر الجزء الأمامي من البطارية بواسطة أي خطوط شبكة ، وتصل كفاءة التحويل الكهروضوئي في المختبر 26٪. من المتوقع أن يتم إنتاجه بكميات كبيرة في عام 2022. يمكن أن تصل الكفاءة إلى 25.5٪ ، ومن المتوقع أن تكون تكلفته غير السيليكونية مماثلة لتكلفة PERC أو حتى أقل منها ، وكفاءة التحويل حوالي 10٪ أعلى من PERC.

 

يجب أن يكون عمالقة الصناعة أكثر حذرًا ، والعيار المعتاد هو أنه في مجال البطاريات من النوع N ، لا يوجد حاليًا مسار تقني يُظهر مزايا واضحة.

تكلفة الكهرباء لكل كيلو وات ساعة هي المبدأ الأول للخلايا الكهروضوئية ، والتي تحدد مسار التصنيع التكنولوجي واتجاه الاستثمار. من المتوقع أن تتطور TOPCON و HIT بالتوازي في التصنيع خلال السنوات الأربع إلى الخمس القادمة.