Новости солнечной энергетики
03.06.2020
Израиль планирует 15 ГВт солнечной энергии к 2030 году
К 2030 году Израиль планирует получить долю возобновляемой энергии в общем объеме энергопотребления в 30%, увеличивая ее с нынешнего целевого показателя в 17%. Основой этого плана является солнечная энергия, для которой цель состоит в увеличении мощности на 15,77 ГВт к 2030 году. К 2025 году предполагается, что цель составит от 17% до 20%.
В проекте, опубликованном министерством энергетики с подробным описанием «дорожной карты», страна ожидает, что около 80% ее потребностей в электричестве будет удовлетворяться за счет возобновляемых источников энергии в часы пик, главным образом солнечного, а остальной природный газ будет обеспечивать. Также планируется выйти из угольной энергетики к 2025 году, которая в настоящее время составляет 30% энергетического баланса страны. Эти цели, если они будут реализованы, приведут к снижению загрязнения воздуха в стране на 93% за 15 лет между 2015 и 2030 годами, а также приведут к сокращению выбросов на 50%. Согласно плану, в Израиле будут использовать крыши, водохранилища, открытые площадки для размещения солнечных энергетических установок. Также возможно использование технологии интегрированной фотоэлектрической системы для генерации солнечной энергии из зданий и стен после того, как технология достигнет коммерческой зрелости и снизится стоимость.
Правительство пообещало устранить барьеры, связанные с недвижимостью, планированием, строительством и выдачей разрешений, а также укрепить сетевую инфраструктуру для поддержки планов использования возобновляемых источников энергии с целью сделать страну привлекательным местом для инвесторов в области возобновляемых источников энергии. «В ближайшее десятилетие в Израиле будут созданы хранилища солнечной энергии и электроэнергии, эквивалентные всей существующей выработке электроэнергии!», — сказал министр энергетики Ювал Штайниц. «В моем нынешнем сроке я намерен сделать солнце главным и значительным источником энергии в государстве Израиль».
К концу 2019 года общая мощность возобновляемой энергии в Израиле достигла 1,5 ГВт, согласно данным Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA). Вклад солнечной энергии составил 1,19 ГВт. В январе 2020 года Израиль объявил тендер на поставку солнечной энергии на 300 МВт, подключенной сети с накоплением энергии в пустыне Негев.

02.06.2020
JinkoSolar начинает производство на заводе в 4,8 ГВт
Китайский производитель JinkoSolar Holding Co. успешно реализует свои планы по расширению, начав производство мощностью 4,8 ГВт в год на своем заводе Yiwu Fab в зоне высоких технологий Иу, провинция Чжэцзян, который по завершении должен иметь общую мощность 16 ГВт. Совокупная мощность производства JinkoSolar до конца 2019 года составляла 16 ГВт.
Китайская компания ожидает, что этот завод потребует инвестиций в размере 11 млрд. юаней (1,54 млрд. долларов). Пробное производство в рамках фазы I с 4,8 ГВт началось 18 мая 2020 года. Фазу II планируется начать в августе 2020 года, а производство — в феврале 2022 года.
К концу 2020 года крупнейший в мире производитель модулей хочет иметь мощность в 25 ГВт, при этом все они будут состоять из высокоэффективных продуктов. Руководство компании ориентируется на поставки в этом году от 18 до 20 ГВт. В декабре 2019 года JinkoSolar заявила, что планирует произвести свои фотоэлектрические панели Tiger в 460 Вт на 10 ГВт мощности.

02.06.2020
Фотоэлектрическая экспансия в Германии остается стабильной
Экспансия солнечной энергетики продолжает оставаться чрезвычайно стабильной. В апреле Федеральное сетевое агентство объявило о новой фотоэлектрической мощности в 379,955 МВт. Ежемесячное добавление в первые три месяца составляло от 357,6 до 373,6 МВт. К концу апреля было зарегистрировано 1479,5 МВт новых фотоэлектрических систем.
Опубликованные данные регистра показывают, что добавление фотоэлектрических систем на крышах очень стабильно вне тендеров. В апреле мощность в этой области составила 318 МВт и в марте 326 МВт. Кризис, связанный с COVID-19, похоже, мало повлиял на спрос на частные или коммерческие фотоэлектрические системы, монтируемые на крыше. С другой стороны, ограничение в 52 ГВт, при котором прекращается субсидирование на солнечную энергетику для всех фотоэлектрических систем до 750 киловатт, все еще висит над солнечной промышленностью. Поэтому многие инвесторы должны были спешно достроить свои станции. В настоящее время по данным Федерального сетевого агентства фотоэлектрическая мощность составляет 50,46 ГВт.
В отличие от кровельных систем, строительство систем открытого пространства с мощностью до 750 киловатт сокращается из месяца в месяц. В январе было установлено 75 МВт, а в апреле это было всего лишь 23 МВт. Гранты на фотоэлектрические системы с общей мощностью 1,483 МВ были поданы в апреле. Солнечные субсидии упали еще на 1,4 процента в июне. Входные тарифы составляют от 7,00 до 9,17 центов за кВт-час, в зависимости от размера системы. Для систем до 100 кВт тариф составляет 6,31 цента за кВт-час.

29.05.2020
JinkoSolar обсуждает размеры ячейки в гонке 500 Вт
После того, как компании JinkoSolar, JA Solar, Trina, Risen выпустили новые высокоэффективные модули, дискуссия о размерах пластин на данный момент подошла к концу. Новый солнечный модуль Tiger Pro от JinkoSolar в настоящее время занимает первое место в рейтинге эффективности фотоэлектрической промышленности. Его максимальная мощность может достигать 580 Вт, что на 40% выше, чем у других основных модулей, используемых на солнечных электростанциях. Это число также означает исторический пик эффективности модуля.
JinkoSolar — одна из ведущих компаний в отрасли, которая считает, что следующая большая проблема — это плотность мощности, и изменение в размерах — не единственный способ добиться улучшения в этой области. Dany Qian, вице-президент JinkoSolar, заявила: «Чем больше энергии получают от одной панели, тем лучше возврат инвестиций. Технологии многоканальной шины и ленты для ячейки позволяют повысить эффективность преобразования до 21,6%. В дополнение к своим характеристикам выработки электроэнергии и превосходному температурному коэффициенту, Tiger Pro, благодаря своей высокой плотности энергии, также имеет более низкую степень деградации в 2% в первый год, и лучшее напряжение холостого хода. LCOE был значительно уменьшен, чтобы максимизировать мощность генерации электростанции. Применяемые инновационные решения с Tiger Pro дают шанс обойти аналоги, используя также более крупные пластины размером 210. Поэтому наш подход к дальнейшему росту — уделять больше внимания совершенствованию технологий и процессов. Технология является движущей силой для значительного улучшения».
Ожидается, что модуль Tiger Pro поступит в массовое производство в третьем квартале 2020 года, поставки начнутся в 4 квартале 2020 года, а в 2021 году ожидается увеличение производства.
Ожидается, что модуль Tiger Pro поступит в массовое производство в третьем квартале 2020 года, поставки начнутся в 4 квартале 2020 года, а в 2021 году ожидается увеличение производства.
