有數據顯示,擁有14億人口的中國,現階段每年消耗5萬億度電,占世界電力總消耗的四分之一,而目前我國電力來源仍以火電即消耗煤炭這類不可再生的石化資源為主。從長期戰略來看,在保持現階段的用電量不變情況下,未來石化資源終有一日會消耗殆盡,更不必說隨著經濟和科技的發展,我國用電量還會繼續增長,石化資源缺口只會越來越大。
在解決能源問題上,各國早已達成共識即發展可再生能源和清潔能源。尤其在以光伏發電為首的新能源產業,成為各國追求和發展的目標。但是,光伏發電相較火電成本高昂,且我國雖然發展光電產業多年,卻仍未掌握相關核心技術,使得我國光伏發電產業推進緩慢。因此,CMIC認為,如何利用我國工業優勢,來彌補我們在光伏發電核心技術上的不足,進而降低光伏發電成本且能與火電價格抗衡,加強我國能源競爭優勢,是我國光伏產業亟需解決的問題之一。
如上所述,在降低成本問題上,一方面是通過不斷提高技術,進而從根本上降低生產成本,但走這條路遠比想象中艱難的多,根本無法快速滿足當下的需求;另一方面,還可以通過延長光伏發電設備整體使用壽命從而使折舊成本降到最低,變相達到降價的目的。
當前光伏電站的設計使用周期一般為25年,這主要是受支架、組件和逆變器壽命的影響。對于支架制作取材,國外早有技術采用混凝土來替代,這樣不僅能延長其壽命達一倍以上,還能降低材料成本;而對于組件,除了里面的硅片和電池制程因素影響組件壽命外,如果能在封裝技術領域有一定突破,也可延長組件壽命至50年以上,例如國外就有采用玻璃進行封裝的先例;最后,關于逆變器,因其主要由電子器件組成,器件的壽命本來也是很長的,因此只需要突破相關制造方法和技術,便可達到延長逆變器壽命的目的。故此,只需在影響光伏電站壽命的部分構架、組件上多下功夫,則完全可以實現延長電站整體壽命達半個世紀以上。這樣不僅變相降低了光伏產業的成本,同時還能幫助我國如混凝土和玻璃這樣產能過剩的行業釋放生產壓力,可謂一箭雙雕。
在解決能源問題上,各國早已達成共識即發展可再生能源和清潔能源。尤其在以光伏發電為首的新能源產業,成為各國追求和發展的目標。但是,光伏發電相較火電成本高昂,且我國雖然發展光電產業多年,卻仍未掌握相關核心技術,使得我國光伏發電產業推進緩慢。因此,CMIC認為,如何利用我國工業優勢,來彌補我們在光伏發電核心技術上的不足,進而降低光伏發電成本且能與火電價格抗衡,加強我國能源競爭優勢,是我國光伏產業亟需解決的問題之一。
如上所述,在降低成本問題上,一方面是通過不斷提高技術,進而從根本上降低生產成本,但走這條路遠比想象中艱難的多,根本無法快速滿足當下的需求;另一方面,還可以通過延長光伏發電設備整體使用壽命從而使折舊成本降到最低,變相達到降價的目的。
當前光伏電站的設計使用周期一般為25年,這主要是受支架、組件和逆變器壽命的影響。對于支架制作取材,國外早有技術采用混凝土來替代,這樣不僅能延長其壽命達一倍以上,還能降低材料成本;而對于組件,除了里面的硅片和電池制程因素影響組件壽命外,如果能在封裝技術領域有一定突破,也可延長組件壽命至50年以上,例如國外就有采用玻璃進行封裝的先例;最后,關于逆變器,因其主要由電子器件組成,器件的壽命本來也是很長的,因此只需要突破相關制造方法和技術,便可達到延長逆變器壽命的目的。故此,只需在影響光伏電站壽命的部分構架、組件上多下功夫,則完全可以實現延長電站整體壽命達半個世紀以上。這樣不僅變相降低了光伏產業的成本,同時還能幫助我國如混凝土和玻璃這樣產能過剩的行業釋放生產壓力,可謂一箭雙雕。