光伏周報 | 復合材料為光伏產業帶來曙光

 光伏政策

2月份全國26項儲能產業相關政策出臺

 

 

 

據中國儲能網不完全統計,2023年2月全國共發布26項儲能產業相關政策。其中,國家政策4項,地方政策22項。

國家政策層面:習近平主席提出支持企業“組團出海”,加快進口多元化;國家能源局新批準168項能源行業標準,其中與儲能相關的標準達11項;另據國標委、國家能源局統計,截止目前共出臺205項新型儲能標準,初步形成新型儲能標準體系,基本能夠支撐新型儲能行業商業化發展。

地方政策層面:浙江、福建、華東地區明確參儲能企業參與電力輔助服務規則;湖南、貴安、朔州、蚌埠、東莞出臺電價獎勵補貼機制;湖北開展新型儲能電站試點示范工作;河南、山東、廣東、河北、長沙、益陽、寧夏出臺碳達峰方案及能源工作指導意見;南京推進儲能與氫能協同發展。

國家政策

 

 

1、2月16日出版的第4期《求是》雜志發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平2022年12月15日在中央經濟工作會議上重要講話的一部分《當前經濟工作的幾個重大問題》。

其中提出,要加強重要能源、礦產資源國內勘探開發和增儲上產,統籌布局電力源網荷儲,加快規劃建設新型能源體系,支持企業“組團出海”,加快進口多元化。要加快新能源、人工智能、生物制造、綠色低碳、量子計算等前沿技術研發和應用推廣,支持專精特新企業發展。

2、2月17日,國家能源局批準《高壓直流保護測試設備技術規范》等168項能源行業標準,其中與儲能相關的標準達11項,包括《全釩液流電池用電堆技術條件》《全釩液流電池用電解液回收要求》《鋅基液流電池系統測試方法》《鋅基液流電池安全要求》《鋅基液流電池安裝技術規范》《鐵鉻液流電池用電解液技術規范》《風光水火儲多能互補發電工程規劃報告編制規程》《可逆式抽水蓄能機組啟動調試導則》《電化學儲能電站可行性研究報告內容深度規定》《電化學儲能電站初步設計內容深度規定》《電化學儲能電站施工圖設計內容深度規定》等。

3、2月21日,由國家能源局牽頭的行業標準《新能源基地跨省區送電配置新型儲能規劃技術導則》(征求意見稿)對外發布。這是國家層面出臺的首份指導新能源儲能配置規模的規劃技術導則。

導則將用于指導新能源基地跨省區送電配置的新型儲能規劃,明確相應的技術原則。主要技術內容包括:術語與總則、配置容量分析、規劃選址、技術選型、布局與接入系統、電力系統二次、技術經濟性分析等。

4、2月22日,國家標準化管理委員會、國家能源局發布《新型儲能標準體系建設指南》的通知,共出臺205項新型儲能標準。

文件提出,2023年制修訂100項以上新型儲能重點標準,加快制修訂設計規范、安全規程、施工及驗收等儲能電站標準,開展儲能電站安全標準、應急管理、消防等標準預研,盡快建立完善安全標準體系,結合新型電力系統建設需求,初步形成新型儲能標準體系,基本能夠支撐新型儲能行業商業化發展。

地方政策

 

 

1、2月1日,國家能源局浙江監管辦發布《關于浙江省第三方獨立主體參與電力輔助服務有關事項的通知》。政策中提到,浙江省第三方獨立主體參與電力輔助服務結算試運行自2023年2月1日起,轉入常態化運行。通知提到,關于交易申報,旋轉備用、削峰調峰、填谷調峰最小申報時長為0.5小時,最小申報容量為0兆瓦。

2、2月1日,福建省能監辦、福建省發改委發布《福建電力市場運營基本規則(試行)》。該規則規定:包括儲能企業、負荷集合商、可調節負荷等在內的新興市場主體,都可參與福建電力市場。

3、2月1日,湖南省發改委下發《關于做好新型儲能與新能源項目容量配置工作的通知》。通知表示,對已于2022年底前全容量并網的新型儲能試點項目,完成與已并網發電的新能源項目配置工作;對申請于2023年6月底前全容量并網的新型儲能試點項目,明確其所匹配的新能源項目,作為納入試點的主要依據。

4、2月3日,湖南長沙市工業和信息化局、長沙市財政局聯合印發《〈關于支持先進儲能材料產業做大做強的實施意見〉實施細則》。文件進一步明確了對儲能電站、儲能材料企業用電量進行補貼獎勵的具體規則,并公布了長沙市先進儲能材料產業強鏈產品清單(2023)。實施細則有效期至2026年12月31日。

支持企業利用儲能電站降低用電成本,按儲能電站的實際放電量給予儲能電站運營主體0.3元/千瓦時的獎勵,單個企業年度獎勵額度不超過300萬元。

5、2月3日,湖北省能源局發布《關于開展新型儲能電站試點示范工作的通知》。文件表示,本次試點釋放項目總裝機規模約1GW左右。根據湖北省實際,鋰電池、鈉硫電池技術路線儲能項目、已獲得新能源發電建設指標的儲能項目不參與申報。

6、2月3日,貴安新區投資促進局印發《貴安新區動力電池產業財政補貼管理辦法(試行)(征求意見稿)》。補貼標準為按照實現銷售的動力電池0.1元/Wh給予補貼。補貼受益對象為動力電池生產企業的客戶,由生產企業在銷售動力電池時按照扣減補貼后的價格與客戶進行結算。補貼的總銷量上限為13GWh本辦法自發布之日起實施,有效期至2025年12月31日。

7、2月3日,朔州市能源局發布《朔州市“十四五”新型儲能發展實施方案》的通知。《方案》列出朔州儲能項目清單,規劃超2.35GW/5.1GWh儲能項目。鼓勵各類投資主體開發新型儲能項目,對于條件成熟的新型儲能項目,結合儲能技術水平和系統效益,在新能源項目建設指標競爭性配置等方面給予適當獎勵。

產業鏈相關企業可被認定為本市戰略性新興產業企業,并可參與山西省戰略新興行業企業電力市場化專場交易,享受落地電價0.3元/度的電價政策扶持。

8、2月6日,河南省人民政府印發《河南省碳達峰實施方案》。方案提出,加快新型儲能規?;瘧?,推動新能源場站合理配置新型儲能,優化電網側儲能布局,鼓勵大用戶、工業園區布局新型儲能,支持家庭儲能示范應用。深化電力體制改革,完善電力價格市場化形成機制。到2025年,新型儲能裝機規模達到220萬千瓦以上,新增抽水蓄能裝機規模240萬千瓦。到2030年,抽水蓄能電站裝機規模達到1500萬千瓦以上,電力系統基本具備5%以上的尖峰負荷響應能力。

9、2月7日,山東省能源局發布《2023年全省能源工作指導意見》的通知。文件提出,強化能源政策創新。繼續實施儲能優先政策,研究編制新型儲能參與電力市場交易、調度、結算細則,探索建立新型儲能容量交易機制,推動項目應建盡建、能用盡用,繼續保持全國領先。到2023年底,新型儲能裝機規模達到200萬千瓦以上,在運在建抽水蓄能電站裝機達到800萬千瓦。

10、2月7日,廣東省人民政府印發《廣東省碳達峰實施方案》,其中提出,因地制宜開展新型儲能電站示范及規?;瘧?,穩步推進“新能源+儲能”項目建設。到2025年,新型儲能裝機容量達到200萬千瓦以上。到2030年,抽水蓄能電站裝機容量超過1500萬千瓦,省級電網基本具備5%以上的尖峰負荷響應能力。

11、2月7日,華東能源監管局發布《安徽電力調頻輔助服務市場運營規則》(模擬運行稿)。文件提出,獨立儲能電站、負荷聚合商、虛擬電廠等新興調頻資源中標調頻容量之和不超過調頻容量總需求的30%。

獨立儲能電站充/放電功率應在10兆瓦以上、持續時間1小時以上。獨立儲能電站、負荷聚合商、虛擬電廠至少具備小時粒度的分時計量裝置,并能進行可靠的信息傳輸。

12、2月8日,河北省住建廳、發改委聯合發布《河北省城鄉建設領域碳達峰實施方案》。方案提出,引導建筑供暖、制冷、熱水、炊事等向電氣化發展。推廣智能微電網、“光儲直柔”、蓄冷蓄熱、負荷靈活調節、虛擬電廠等技術應用,優先消納可再生能源電力,主動參與電力需求側響應。逐步推行新建公共建筑按照超低能耗節能標準建設,運行全部使用電力。到2030年,建筑用電占建筑能耗比例達到45%以上,新建公共建筑全面電氣化比例達到20%。

13、2月8日,新疆發改委發布《關于2023年新疆電網優先購電優先發電計劃的通知》。第一批發電側光伏儲能聯合運行試點的項目5個項目分別為:阿瓦提粵水電能源有限公司7.5MW/15MWh儲能項目,中電投新疆能源化工集團阿克蘇有限公司16.5MW/31MWh儲能項目、中廣核英吉沙20MW光伏發電3MW/6MWh儲能項目、新疆新華水電投資股份有限公司180MW光伏電站40MW/80MWh儲能項目、中電投新疆能源化工集團和田有限公司洛浦60MW光伏電站10MW/20MWh儲能項目,參與的儲能企業分別為智光儲能、國網節能、陽光電源、比克電池和猛獅科技。

14、2月10日,浙江省人民政府辦公廳發布《浙江省人民政府辦公廳關于培育發展未來產業的指導意見》,其中提到氫能與儲能,并對標準化工作提出重要舉措。在氫能與儲能方面。突破超高壓或深冷氫能儲運、高效催化劑、氫燃料電池、電化學儲能等前沿技術,發展高效制氫、儲氫、用氫產品,加快在智慧交通、綠色化工等領域應用,推動多能互補。

15、2月13日,河北省人民政府發布《河北省碳達峰實施方案》。文件提出,積極發展“新能源+儲能”、源網荷儲一體化和多能互補,支持分布式新能源合理配置儲能系統。謀劃實施一批抽水蓄能重大工程,加快化學儲能、壓縮空氣儲能等規?;瘧谩I钊胪七M電力市場化和電網體制改革。到2025年,新型儲能裝機容量達到400萬千瓦以上。到2030年,抽水蓄能電站裝機容量達到867萬千瓦,省級電網基本具備5%以上的尖峰負荷響應能力。

16、2月14日,南京市工信局發布《南京市加快發展儲能與氫能產業行動計劃(2023-2025年)》。文件中提到,要著力打造“上游原材料和基礎設備部件生產-中游技術系統集成-下游市場應用及回收再利用”的完整儲能產業鏈架構。

在儲能方面,培育重點龍頭企業。從應用場景、要素供給、研發投入、營商環境等方面加大對龍頭企業的支持力度,聚焦產業鏈關鍵節點,引入一批雙極板、正極材料、能量管理系統(EMS)、儲能變流器(PCS)、系統集成等重點關鍵核心零部件企業。

17、2月14日,河南省發改委發布《關于第二批省級獨立儲能電站示范項目遴選結果的公示》。公示顯示,本批次共有27項獨立儲能電站示范項目入選,總規模達2.5GW/5.2GWh!參與企業包括中核匯能、中國電建、中國華能、華電集團、華潤集團、中廣核、特變電工等眾多集團企業。

18、2月15日,長沙市人民政府印發《長沙市碳達峰實施方案》,方案提出,到2025年,新型儲能項目規模達到66萬千瓦,風力發電利用率達到98%以上,光伏發電利用率達到100%。到2030年,新型儲能項目規模達到100萬千瓦以上,風電、光伏等新能源利用率達到100%。

19、2月15日,安徽省蚌埠市住房和城鄉建設局發布關于印發《蚌埠市光伏建筑應用試點城市專項資金使用管理辦法》的通知。通知提出,光伏建筑一體化示范項目建筑屋面光伏項目按200元/千瓦標準給予獎補,建筑立面光伏項目按300元/千瓦標準給予獎補,儲能按200元/千瓦標準給予獎補,超低能耗、近零能耗示范項目按500元/平方米標準給予獎補;單個示范項目獎補資金30萬元以內。

20、2月22日,東莞市人民政府發布《東城街道推動經濟高質量發展若干政策(征求意見稿)》。意見稿提出,鼓勵新能源儲能應用示范。對東城轄區內建成投運的總額超500萬元用戶側新能源儲能項目,由當地納統的設備生產商或服務集成商開發建設,或單個項目總投資中采購當地納統企業的設備和技術服務費用占比不低于40%,按照儲能設施裝機規模給予項目投資方100元/千瓦時的補助,對單個項目的補助額度最高50萬元。

21、2月22日,益陽市人民政府發布關于《益陽市碳達峰實施方案》的通知,通知指出,積極發展“新能源+儲能”模式,加快風電、光伏發電與新型儲能融合發展,加快電力需求響應平臺建設,促進能源集約利用,解決棄水、棄風、棄光問題。到2025年,新型儲能裝機容量達到40萬千瓦以上;到2030年,我市電網尖峰負荷響應能力達到5%以上。

22、2月23日,寧夏發改委印發《寧夏“十四五”新型儲能發展實施方案》,文件指出,在源、網、荷側應用場景建設一批多元化新型儲能項目,“十四五”末全區新型儲能配置規模為500萬千瓦/1000萬千瓦時以上,全區儲能設施容量不低于新能源裝機規模的10%、連續儲能時長2小時以上。

來源:中國儲能網

3月1-3日光伏相關新聞

 

 

1、工信部:推動智能光伏在工業、建筑等領域的創新應用

3月1日,在國新辦舉行的“權威部門話開局”系列主題新聞發布會上,工業和信息化部副部長辛國斌表示,全面提升光伏、鋰電供給能力,加快行業標準體系建設,推動智能光伏在工業、建筑、交通、通信等領域的創新應用。

2、硅料價格小幅下調!降幅1.20%

3月1日,硅業分會公布了最新的硅料價格,本周硅料價格整體下行。單晶復投料價格區間在22.2-24.6萬元/噸,成交均價為23.95萬元/噸,周環比降幅為1.20%;單晶致密料價格區間在22.0-24.4萬元/噸,成交均價為23.74萬元/噸,周環比降幅為1.12%。

3、最新!本周硅片價格企穩

3月2日,硅業分會發布本周單晶硅片最新價格。本周硅片價格持穩運行。M10單晶硅片(182 mm /150μm)價格區間在6.22-6.25元/片,成交均價維持在6.23元/片,周環比持平;G12單晶硅片(210 mm/150μm)價格區間在8-8.2元/片,成交均價維持在8.2元/片,周環比持平。

4、南方電網:到2025年推動南方五省區新能源裝機100GW

據悉,2023年,南方電網供電區域規劃新增裝機5758萬千瓦,其中清潔能源約3973萬千瓦,占比69%。到2025年,南方電網公司將推動廣東、廣西、云南、貴州、海南等南方五省區新能源新增裝機容量1億千瓦左右。

5、龍源電力湖南2.2GW光伏項目全部獲備案

截至2月底,龍源電力湖南公司2165.99兆瓦光伏項目已全部取得省發改委備案。此次備案的19個項目分別位于郴州市永興縣、郴州市桂陽縣、永州市新田縣、永州市祁陽市、瀏陽市。

6、阿特斯IPO進程更新

據上交所信息顯示,阿特斯在2022年1月7日提交注冊的基礎上,于2023年2月23日更新“注冊稿”。據悉,阿特斯的A股IPO申請最早于2021年6月獲受理,在經過問詢、上市委會議、提交注冊等階段后,于2022年6月突然中止,迄今已耗時近兩年之久。

7、新特能源:2022年歸母凈利潤133.95億元,同比升170.33%

新特能源3月1日公告,集團2022年營業收入為375.41億元,同比增加66.68%;歸母凈利潤為133.95億元,同比增加170.33%;基本每股收益為9.37元。

8、光伏50GW,風電24.5GW!寧夏能源碳達峰實施方案印發

3月2日,寧夏自治區發改委發布印發《寧夏回族自治區能源領域碳達峰實施方案》。方案指出,到2025年,風電、太陽能發電總裝機容量分別達到1750萬千瓦和3250萬千瓦以上。到2030年,風電、太陽能發電總裝機容量分別達到2450萬千瓦和5000萬千瓦以上。

9、大基地等項目串標!25家供應商被大唐集團處以無限期取消采購活動參與資格

3月1日,大唐集團發布2023年第2批關于供應商不良行為處理情況的公告,共有699家企業被點名。其中,包含12個光伏項目招標相關的26家供應商因在大基地、整縣推進等光伏項目中串標被點名,除天津禾運電力有限公司外,其余25家企業被處以無限期取消采購活動參與資格。

10、國際能源署:全球太陽能發電四年內趕超煤電

國際能源署日前表示,到2027年,太陽能發電有望超過燃煤發電,成為主要的發電方式。其中重要的原因就是太陽能電力的安裝成本大幅下降。數據顯示,對于公用事業規模的太陽能,其建設和運營的平均成本自2009年以來持續下降,到2021年大約僅為每兆瓦時36美元,與09年相比下降了大約90%。

11、增資7.6億!京能擬投資大唐2GW新能源外送基地項目

3月2日,京能電力發布公告稱,擬按原股權比例投資大唐托克托發電有限責任公司200萬千瓦新能源外送基地項目。該項目包含和林格爾縣羊群溝風電50萬千瓦、和林格爾縣黑老夭風電20萬千瓦、和林格爾縣羊群溝光伏30萬千瓦,清水河縣韭菜莊風電70萬千瓦、清水河縣城關鎮風電30萬千瓦。

12、總投資30億!四川成都首個光伏玻璃項目落戶金堂

3月2日,河北海生實業集團有限公司年產75萬噸光伏組件蓋板玻璃項目簽約四川金堂縣。該項目協議總投資30億元,建設兩條1200t/d級一窯五線光伏玻璃輕質面板生產線及深加工項目,全面建成投產后,光伏深加工面板/背板預計產能14400萬㎡/年,將成為成都乃至四川產能最大光伏玻璃生產制造基地。

13、136億!上機數控再簽硅片大單

3月2日,上機數控公告宣布與江蘇新潮光伏能源發展有限公司簽署3年13.25億片硅片銷售訂單。同日上機數控還與阿特斯簽署為期1年的1萬噸單晶方棒及2.5億片單晶硅片銷售訂單。兩份合同合計金額約136億。

14、中來股份完成換屆,曹路擔任董事長,林建偉任總經理

3月2日,中來股份發布公告宣布完成換屆選舉,任命浙江浙能電力股份有限公司董事、總經理曹路為董事長,原中來股份董事長、總經理林建偉留任中來股份總經理一職。另有多名浙能電力高管加入中來股份董事會。

來源:光伏頭條

光伏產業—復合材料為光伏設備帶來新的曙光

光伏作為新能源發電的較好選擇之一,是未來最具確定性的產業賽道。碳纖維在光伏中應用在這幾年異軍突起,這得益于光伏領域對大尺寸熱場的要求。傳統的石墨材料無法滿足大尺寸坩堝的強度要求,碳碳復合材料成了主流。

碳-碳復合材料是碳纖維及其織物增強的碳基體復合材料,具有低密度。

光伏產業中所使用的碳-碳復合材料主要是用于制造坩堝,作為熔煉多晶硅或單晶硅的器皿,在氫化爐熱場、直拉單晶熱場、多晶鑄錠爐熱場、太陽能電池鍍膜等工藝作為關鍵設備。以往此類坩堝主要利用高純石墨制造,但高純石墨為國外控制,而且隨著拉硅單晶爐和多晶鑄錠爐生產設備的大型化,石墨材料難以滿足。碳碳復合材料具有可設計性和良好的熱物理性能,和石墨熱場材料相比,具有非常大的優勢。

 

圖4 光伏產業中使用的碳碳復合材料坩堝

 

在光伏行業及半導體行業,由于技術的發展及產品的快速迭代,硅片向高純度、大尺寸發展是其基本的趨勢,因此,高溫熱場系統應用中,碳-碳復合材料產品向高純度、大尺寸的方向發展也是必然的趨勢。

根據《2020全球碳纖維復合材料市場報告》,預計2025年碳-碳復材碳纖維需求量將達到1.86萬噸,2021-2025年復合年增長率CAGR為30%。

碳纖維輥可以用于光伏膜的生產、分切中。傳統的金屬輥筒,自身重量大,機器啟動速度慢,慣性大,不僅耗能多、原料損耗大,對生產效率也產生一定的影響。而碳纖維輥具備輕量化、不易磨損、壓力均勻、易調節、高精度等優點。

 

圖5 光伏行業中的碳纖維刮膠片和用于光伏膜生產的碳纖維輥

來源:高端碳材料

復合材料光伏支架

復合材料光伏支架是否會成為拉擠行業的下一個風口?

 

 

太陽能在全球能源結構中的比重持續增大,具有極大的開發潛力。

“十三五”我國光伏發電總裝機容量達到1. 5×108 kW,我國光伏產業在“十三五”將保持高速發展態勢,同時“十三五”光伏行業的一個重要使命是實現產業升級。

太陽能光伏支架作為光伏產業鏈的配套產品,其安全性、適用性以及耐久性成為光伏系統在發電有效期內安全服役的關鍵因素。

目前,太陽能光伏支架材質主要為載重很大的金屬,常用的材料有熱浸鍍鋅鋼、不銹鋼與鋁合金,且太陽能電池組件一般均安裝于室外,因此傳統支架極易遭受腐蝕、生銹及鹽害等問題,同時在多組件組裝時,載重大給安裝帶來了較多不便。因此支架的耐久性和輕量化是未來趨勢。

近年來,樹脂基復合材料輕質高強、耐腐蝕、耐老化、電氣絕緣性好及材料各向異性等特性已被人們逐步認識,隨著對復合材料的研究逐步深入,其應用越來越廣。

復合材料光伏支架作為光伏系統的重要承力部件,其耐老化性能優良與否直接影響所承載的電力設備運行的安全穩定性。復合材料光伏支架多應用于地域空曠、環境惡劣的戶外,常年經受高低溫、風、雨、強日照的影響,在實際運行中面臨的是諸多因素共同影響下的老化,其老化速度更快,而在復合材料諸多老化研究中,目前大多研究的是單一因素下的老化評估,因此開展支架材料多因子老化試驗,評估老化性能,對光伏系統的安全運行具有重要意義。

結合復合材料的材料特性,進行支架結構設計、結構強度可靠性校驗及支架用材料本體特性研究,分析復合材料光伏支架在實際工程中應用的可行性。得出結論為:

(1)通過計算分析,復合材料光伏支架各構件強度均可滿足風荷載、自重荷載、雪荷載和地震荷載的組合荷載要求;

(2)通過風洞測試,以復合材料為基材制備的光伏支架安全性能滿足不低于28 m/s 的風載要求,結構安全可靠;

(3)經歷4000h多因子老化試驗后,樹脂基體模量保留率大于100%,復合材料模量保留率可達93. 6%,表現出良好的耐老化特性,對設備安全運行意義重大;

(4)通過試驗現象可知,同等老化條件下,金屬易銹蝕失效,而復合材料仍具備良好的耐老化特性;

(5)復合材料密度為金屬的1 /4,具有輕質高強的特性,便于施工安裝,節約施工成本。同時,復合材料光伏支架耐老化腐蝕性優良,亦可節約后期維護成本。

來源:復合材料社區

光伏支架專用玄武巖復合材料

 

 

目前我國普遍使用的太陽能光伏支架從材質上分,主要有混凝土支架、鋼支架和鋁合金支架三種。

● 混凝土支架主要應用在大型光伏電站上,因其自重大,只能安放于野外地基基礎較好的地區。且混凝土耐候性較差,經凍融、鹽堿等惡劣環境后容易產生開裂,甚至碎裂現象,維修成本較高。

●鋁合金支架一般用在民用建筑屋頂太陽能應用上,鋁合金具有耐腐蝕、質量輕、美觀耐用的特點,但其自承載力低,無法應用在太陽能電站項目上。

●鋼支架性能穩定,制造工藝成熟,承載力高,安裝簡便,廣泛應用于民用、工業太陽能光伏和太陽能電站中。但自身重量高,安裝不便、運輸成本高、且防腐性能一般。

玄武巖纖維復合材料太陽能光伏支架,主要由玄武巖纖維體和樹脂制成,下面是具體參數及優勢:

使用玄武巖纖維復合材料制成的光伏支架變形最大值3.12mm,鋼材光伏支架變形最大值為3.37mm,玄武巖纖維復合材料光伏支架纖維方向應力最大值11.8MPa,鋼材光伏支架等效應力最大值58.7MPa。采用玄武纖維巖復合材料光伏支架可達到并超過鋼材光伏支架的剛度,且由于玄武巖纖維復合材料的強度值較高,具有更高的強度裕度。

對截面形狀為40mmx40mmx4mm的玄武巖纖維復合材料光伏支架型材進行力學性能和抗紫外線耐久性能測試。

 

 

測試結果如表3??梢钥闯鲂鋷r纖維復合材料光伏支架型材的強度遠高于普通鋼材,在紫外線3000h照射下,強度和模量具有較高的保留率,說明具有極好的抗紫外線耐久性能,滿足光伏支架的使用要求。

 

 

 

 

結論:

同等條件下1套玄武巖纖維復合材料光伏支架的重量為鋼材光伏支架的重量的58.97%,可以極大的減輕重量,降低運輸和安裝成本。玄武巖纖維復合材料的強度約為普通鋼材的4倍,并且具有較高的彈性模量,可以滿足光伏支架的強度和剛度的要求。在紫外線3000h照射下,玄武巖纖維復合材料光伏支架的強度和模量具有很高的保留率,可以滿足戶外耐久性要求,并且降低支架后期維護成本。

來源:全球光伏

高性能玄武巖纖維復合材料光伏支架

 

 

一、玄武巖纖維增強復合材料BFRP型材

(1)玄武巖纖維增強復合材料BFRP是一種高性能纖維復合材料,主要由玄武巖纖維、樹脂以及添加劑等成分組成。通過拉擠成型工藝,將浸透膠液的玄武巖連續無捻粗紗、氈、帶或布等增強材料,在牽引力的作用下,通過模具加熱擠拉成型、固化,連續不斷地生產長度不限的玻璃鋼型材。

玄武巖纖維主要起增強作用和受力主體,樹脂主要是粘結、傳遞剪力、保護纖維、對纖維提供橫向支撐的作用。添加劑主要是起改善樹脂的物理、化學性能的作用。

按照結構可分為:BFRP型材;BFRP筋材;BFRP管材。

 

(2)BFRP材料的優勢

1.密度低

BFRP的密度僅為1800~2100kg/m3,為鋼材的23%~27%(鋼材為7850kg/m3),這個特點使得支架運輸方便、施工便捷、安裝時不需要起重設備,可以大幅降低運輸和施工安裝成本。而本項目在荒山,坡地安裝施工,節省運輸和施工安裝成本更為明顯。

2.強度高

BFRP材料抗拉極限強度為722MMpa,為鋼材的2.15-3.07倍(I級鋼235Mpa,II級鋼335Mp)。若采用等強度截面設計,可以減小型材截面,從而減輕支架重量,進一步降低支架成本。

3.耐腐蝕性好

在PH=3的硫酸(H2SO4)溶液浸泡60d后(模擬自然條件下耐酸老化30年),強度降低約為7.2%;在PH=12的NaOH溶液浸泡60d后(模擬自然條件下耐酸老化30年),強度降低約為6.7%;在25℃下水里面浸泡半年后(模擬自然條件下耐潮濕老化50年),強度降低4.34%。用BFRP立柱替螺旋鋼管樁,直接與地下水相接,腐蝕性較強,采用BFRP制立柱可以大大降低地下水對基礎的腐蝕作用,從而極大提高基礎甚至整個結構的使用壽命;用BFRP制結構代替傳統的鋼結構直接暴露于大氣中,可以極大減輕大氣對結構的腐蝕作用,從而提高了結構的使用壽命。

4.抗紫外線能力強

在26℃下,紫外線強度為0.2MJ/(m2.h)下照射5周后(模擬自然條件下紫外線老化30年),強度降低8%左右。如果在GFRP的表面添加一種抗紫外線的保護層,紫外線阻隔率達到99.9%。而結構直接暴露于太陽光的照射下,BFRP材料的強抗紫外線能力也使得結構的使用年限得到大幅延長。

5.可設計性強

BFRP結構可以根據結構性能的不同要求選擇基體和纖維材料及其配方和生產工藝,以滿足對強度、剛度、耐腐蝕、耐紫外線特性、產品色彩等多方面的要求,以充分發揮BFRP比強度高的優點,經濟地使用材料。

6.易于成型

根據實際需求,制作成不同形狀、不同規格的FRP型材。

7.維護性好

由于耐久性好,在設計年限內基本上是一種免維護的結構。這對保障光伏電站安全和降低維護成本很有意義。

 

二、屋面分布式玄武巖復合材料光伏支架設計

在屋面增設光伏系統前,應根據建筑物實際情況進行安全性鑒定和加固設計,確保結構的安全使用。

輕鋼屋面光伏支架通過夾具固定在廠房屋面壓型鋼板凸起的部分上,光伏組件鋪設在支架上部,支架構件玄武巖方形型材,光伏組件與支架通過不銹鋼螺栓連接、支架與壓型鋼板件通過夾具連接;玄武巖型材支架重量比鋼結構支架重量輕,對原廠房結構的安全性影響??;加工、運輸和安裝方便,耐腐蝕和耐候性強。

光伏支架與屋面壓型鋼板波峰部分采用夾具可靠連接,夾具根據壓型鋼板型號、波峰尺寸及角度設計,與壓型鋼板波峰牢固咬合安裝,安裝方式不影建筑的整體設計和屋面系統結構,不會破壞屋面壓型鋼板結構,多點均勻安裝,使壓型鋼板屋頂受力更加均衡,依屋面現有坡度平鋪的安裝方式。

施工過程中不應破壞原結構屋面。光伏板的鋪設應考慮女兒墻等影響,且應避開原建筑的伸縮縫位置。支架安裝過程中不應強行敲打,不應暴力擴孔;對熱鍍鋅及鋁合金構件等,現場不宜打孔。為防止緊固件腐蝕,全部緊固件包括螺栓、螺母、墊片等必須采用不銹鋼材質。

 

三、玄武巖纖維BFRP型材應用及對比

(1)應用領域:

目前BFRP型材主要用于大棚、太陽能支架兩個方面。針對所處地區(內陸、 沿海地區、灘涂地區等),采用不同的形式。

大棚支架和不同形式的太陽能支架(獨柱式、雙柱式、斜腿式),光伏太陽能和大棚支架均已在實際工程中得到了應用。

(2)不同材質太陽能光伏支架的性能

目前我國普遍使用的太陽能光伏支架從材質上分,主要有混凝土支架、鋼支架和鋁合金支架三種。

混凝土支架主要應用在大型光伏電站上,因其自重大,只能安放于野外地基基礎較好的地區。且混凝土耐候性較差,經凍融、鹽堿等惡劣環境后容易產生開裂,甚至碎裂現象,維修成本較高。

鋁合金支架一般用在民用建筑屋頂太陽能應用上,鋁合金具有耐腐蝕、質量輕、美觀耐用的特點,但其自承載力低,無法應用在太陽能電站項目上。

鋼支架性能穩定,制造工藝成熟,承載力高,安裝簡便,廣泛應用于民用、工業太陽能光伏和太陽能電站中,但自身重量高,安裝不便、運輸成本高、且防腐性能一般。

玄武巖纖維復合材料太陽能光伏支架,主要由玄武巖纖維體和樹脂制成,其性能參數及優勢如下:

玄武巖纖維BFRP型材力學參數

力學性能

抗拉強度(Mpa)

抗壓強度(Mpa)

拉伸模量(Gpa)

壓縮模量(Gpa)

材料

BFRP

725

490

52

45

鋼材(II級鋼)

335

335

206

206

高性能BFRP型材太陽能光伏支架性能測試

老化類別

試驗條件

模擬自然條件年限

抗拉強度降低程度(%)

抗壓強度降低程度(%)

抗紫外線

在26度下,紫外線強度為0.2MJ/(m2.h)下照射5周

30年

7.9

8.1

抗堿性

在PH=12的NaOH溶液浸泡60d

30年

6.9

6.5

抗酸性

在PH=3的硫酸(H2SO4)溶液浸泡60d

30年

7.3

7.2

使用玄武巖纖維復合材料制成的光伏支架變形最大值3.12mm,鋼材光伏支架變形最大值為3.37mm,玄武巖纖維復合材料光伏支架纖維方向應力最大值11.8 MPa,鋼材光伏支架等效應力最大值58.7 MPa,采用玄武纖維巖復合材料光伏支架可達到并超過鋼材光伏支架的剛度,且由于玄武巖纖維復合材料的強度值較高,具有更高的強度裕度。

對截面形狀為40mmx40mmx4mm的玄武巖纖維復合材料光伏支架型材進行力學性能和抗紫外線耐久性能測試。測試結果表明玄武巖纖維復合材料光伏支架型材的強度遠高于普通鋼材,在紫外線3000h照射下,強度和模量具有較高的保留率,說明該產品具有極好的抗紫外線耐久性能,滿足光伏支架的使用要求。

同等條件下1套玄武巖纖維復合材料光伏支架的重量為鋼材光伏支架的重量的58.97%,可以極大的減輕重量,降低運輸和安裝成本,玄武巖纖維復合材料的強度約為普通鋼材的4倍,并且具有較高的彈性模量,可以滿足光伏支架的強度和剛度的要求,在紫外線3000h照射下,玄武巖纖維復合材料光伏支架的強度和模量具有很高的保留率,可以滿足戶外耐久性要求,并且降低支架后期維護成本。

 

四、經濟性對比分析

BFRP制光伏支架產品在性能上具有質量輕(為同截面鋁合金2/3, 熱鍍鋅鋼1/4),強度高(為熱鍍鋅鋼2-3倍)、耐腐蝕、25年免維護等優勢;在價格方面,與鋁合金和鍍鋅鋼結構相比,低3-5萬/每兆瓦,可替代鋁合金和熱鍍鋅鋼在光伏電站結構上的應用。

 

來源:玄武巖纖維之家

復合材料拉擠光伏支架在水上電站的優勢

 

 

 

成果簡介

水上光伏電站是利用水上基臺將光伏組件漂浮在水面進行發電。

其特點在于不占用土地資源,水體對光伏組件有冷卻效應,可抑制組件表面溫度上升以獲得更高的發電量。此外,將太陽能電池板覆蓋在水面上,可減少水面蒸發量,抑制藻類繁殖,保護水資源。

現有的鋁合金或鍍鋅鋼水上漂浮式光伏電站用浮體支撐系統抗風浪性能差、后期維護成本高、使用壽命難以與光伏電站相匹配。

新型復合材料浮體框架式結構支撐系統,以輕質高強、耐腐蝕性能優異的纖維增強樹脂基復合材料(GFRP)為主要材料,通過工業化成型工藝制備系列浮體、梁、柱構件,現場拼裝成浮體支撐系統,具有高抗力、高耐候、抗風浪能力強、全壽命周期長以及裝配便捷的顯著優點。

本成果研發的新型浮體支撐系統包括復合材料浮體主梁、次梁、水平支撐和復合材料拉擠型材支架。

復合材料浮體主梁上表面每隔一定距離開設凹槽,復合材料浮體次梁擱置在凹槽內,通過螺栓與浮體主梁連接,將多個復合材料浮體主梁沿橫向連成整體。浮體主梁兩端預埋鋼片,鋼片之間通過螺栓連接將浮體主梁沿縱向連成整體。

復合材料拉擠型材支架包括復合材料支架主梁、次梁和豎向支撐。復合材料浮體水平支撐和復合材料支架豎向支撐通過螺栓固定在復合材料浮體主梁上。復合材料支架主梁通過螺栓與支架豎向支撐連接,支架主梁上每隔一定距離通過螺栓連接固定一根支架次梁,太陽能電池板通過Z型連接件固定在支架次梁上。

技術特點:

1.復合材料支架系統生產過程中資源消耗量與碳排放量遠低于鍍鋅鋼;

2.在全壽命周期內,復合材料支架系統總費用低于鍍鋅鋼支架系統;

3.復合材料支架系統尤其適用于沿海灘涂、水面漂浮、高海拔地區以及紫外線照射強烈地區。

應用領域

本成果采用高強纖維,通過創新的結構設計與合理的材料組合,形成新型混凝土復合材料光伏支架系統,充分發揮復合材料的優勢輕質高強、維修費用低和環境友好等特點,具有耐腐蝕、綠色環保、高效安全、可設計性強等顯著優點,可廣泛應用于陸地、水面漂浮、大棚支架等處。

目前在南京工業大學江浦校區建成20KW水面漂浮式太陽能系統,漂浮支架系統均采用復合材料支架,該系統已并網發電。

來源:科技城國家軍民兩用技術交易中心

新型玻璃鋼復合材料光伏支架的特點及優勢

 

 

目前,太陽能光伏產業發展非常迅速,其配套的光伏支架產品目前主要采用金屬材質。由于金屬支架易生銹不耐腐蝕,不適合于在水面、沿海灘涂及存在污染源的地區使用。另外,目前很多屋頂在設計時并未考慮后期承載光伏產品,而金屬支架又比較笨重,在有些屋頂光伏工程中也無法使用。在這種情況下,因復合材料具有輕質高強、可設計性好、耐腐蝕、絕緣等特點,復合材料支架應運而生。

復合材料光伏支架特點

1、與金屬支架相比,復合材料支架綜合性能突出。

 

2、強度高、韌性好。

復合材料支架的彎曲強度約為1200Mpa,是鋁合金的5倍多??梢猿惺軜O限條件下的風載和雪壓的載荷,與金屬材料最大的區別在于,載荷卸除后架構幾乎無形變,可以為光伏發電的安全及惡劣環境中的應用提供強有力的保障。

3、耐高低溫

復合材料可耐極端溫度(-40°C?100°C),在此溫度范圍內,材料的機械性能幾乎不受溫度的影響。且其結構致密,可以高濕度環境下使用。

4、熱膨脹系數低

復合材料的線性熱膨脹系數和玻璃接近,遠低于鋁合金和碳鋼。在溫度發生較大變化時,變形量更小。

5、良好的耐腐蝕性和耐候性

復合材料支架具有極強的抗腐蝕能力,可以承受不同程度的酸、堿、有機溶劑及鹽類等諸多氣、液介質的腐蝕。在高溫、高濕及紫外線暴曬、雨雪等高低溫環境中,其力學性能及結構都不會發生明顯變化。區別于傳統鋼材易腐蝕生銹的特點,該材料不會產生腐蝕生銹,不僅保持清潔的外觀而且大大降低了后期維護費用。用于光伏支架領域能夠很好的發揮其耐腐蝕特性,使用壽命30年以上。

來源:玻璃鋼商情

聚氨酯復合材料光伏支架產品說明

 

 

產品介紹

YS-550聚氨酯復合材料光伏支架是德國佑琳生自主研發的產品。復合材料是復合新材料中的佼佼者,輕質高強、可設計性好、耐腐蝕、絕緣,防火、在航空航天、光伏支架、太陽能組件邊框、鐵路、海洋工程、基礎設施、汽車、輪船、電力及環保等領域應用廣泛。聚氨酯復合材料由樹脂和纖維高溫聚合研制而成,常用樹脂有聚酯樹脂、環氧樹脂和聚氨酯樹脂;常用的纖維有玻璃纖維和碳纖維。與傳統復合材料(又稱聚酯玻璃鋼)及其它材料相比,高分子聚氨酯復合新材料優勢非常明顯,性價比高。

 

 

產品優勢

◆ 輕質——只有鋼鐵的27%,鋁合金的75%

◆ 高強——彎曲強度是鋁合金的6倍多,比強度超過9倍

◆ 可設計性好——尺寸收縮率鋁合金的1/3,線膨脹系數是1/3~1/4

◆ 絕緣——聚氨酯復合新材料是熱與電的不良導體,導熱系數只是鋁合金的1/640

◆ 強度高、韌性高

◆ 聚氨酯復合材料支架的防火性能可以到達B1級阻燃要求

◆ 耐高低溫,耐低溫零下150度以上

◆ 熱膨脹系數低

◆ 良好的耐腐蝕性和耐候性

 

 

 

 

應用范圍

可廣泛應用于高速公路、鐵路的邊坡、中央隔離帶、服務區、屋面、廠房、護欄等區域的光伏項目。地面光伏、農光互補項目、漁光互補項目。

華陽檢測測試用光伏復合材料高精度切割設備介紹

隨著越來越多新型增強復合材料產品在太陽能組件上的使用,對這些材料的一些性能測試也備受關注。為保證測試數據的準確性,材料通常需要按標準要求制備成標準樣條。華陽檢測特此引進了一臺高精度的雕刻機,專門針對復合纖維增強材料及一些塑料板材等材料的標準樣條的切割。

 

 

復合材料是人們運用先進的材料制備技術將不同性質的材料組分優化組合而成的新材料。復合材料中以纖維增強材料應用最廣、用量最大,增強纖維材料主要有玻璃纖維、碳纖維、碳化硅纖維、石棉纖維等,適應于各行業。

尤其在光伏行業中,不論是大型光伏展或是一些研討會上,都會陸續看到一些用新型的增強復合材料,通過工藝制造,制作成太陽能組件的封裝產品,例如用增強纖維材料制成的組件邊框,不僅要滿足IEC61215、IEC61730系列標準要求,同樣也要能保證組件在戶外使用的可靠性,對新材料邊框組件后續需要大量的實驗去驗證。

 

 

復合纖維增強材料制成的邊框組件

由此,對復合纖維增強材料的一些性能測試也備受關注。像常規的力學性能:拉伸強度、彎曲強度等。為保證力學性能測試數據的準確性,材料需要按標準要求制備成標準樣條,且邊緣要求平整不能有缺口。

很多客戶選擇委外加工制樣,但由于復合纖維增強材料本身的性質,普通的裁切刀具不僅增加了制樣時間和費用,且制樣切割效果不理想,無法滿足制樣要求。

 

普通裁切刀具:切割樣條邊緣不平整

對材料測試而言,測試樣品的制樣精度對測試結果有較大的影響。為滿足客戶送樣測試的時效性和測試數據的準確性,華陽檢測特別引進了一臺高精度的雕刻機,專門針對復合纖維增強材料及一些塑料板材等材料的標準樣條的切割。

 

華陽檢測新引進高精度雕刻機

 

雕刻機由全自動微電腦控制,具有先進的維宏數控控制系統,兼容國內外各種的軟件(如Mastercam、UG、Artcam等)形成的加工代碼??梢詼蚀_的切割各種標準要求的標準樣片,確保樣品測試數據的準確性和有效性。

下圖是我們華陽檢測針對客戶送的樣品,根據測試項目按標準要求,進行加工雕刻的樣片,樣片邊緣平整、光滑、無毛邊。

 

 

高精度雕刻機切割樣條:平整光滑無毛邊

樣片邊緣平整,保證了測試數據的準確性。下面測試曲線的圖中可以看出測試的力值穩定性較高,很好地滿足了技術要求。

 

測試曲線

對于新材料我們還需要大量的實驗去驗證它們的各項性能。華陽檢測將緊隨行業的發展,不斷地引進各種先進的檢測設備,為客戶提供更優更全的檢測服務,把好質量關,做好每一步。

漂浮光伏市場迅速增長!未來十年的CAGR預計將達到15%

漂浮式光伏(FPV),又稱浮體光伏,其系統設置與地面安裝有點類似,不同之處在于所有光伏組件、逆變器等電站設施都通過錨定系統固定在浮動平臺上。漂浮式光伏特點是不占用土地資源,水體對光伏組件有冷卻作用,可以抑制組件表面溫度的上升,從而獲得更高的發電量。

 

我國剛剛實現并網的漂浮式光伏電站

去年12月,長三角地區首個新能源大型風光基地項目——三峽能源安徽阜陽南部120萬千瓦風光儲基地項目(以下簡稱“阜陽基地項目”)實現首批并網。

該項目由三峽能源投資建設,采用風電、光伏、儲能、塌陷區治理有機結合的新能源基地化開發模式,將風光資源的高效利用與采煤沉陷區的綜合治理深度融合,主要包括65萬千瓦光伏電站和55萬千瓦風電場,同時配建一座300兆瓦/600兆瓦時儲能電站。

 

 

 

本次實現并網的是阜陽基地項目一期古城25萬千瓦漂浮式光伏電站。據介紹,該項目所包含的光伏電站規劃用地全部為采煤沉陷區閑置水面,通過合理布局抑制藻類過快繁殖,在常規發電收益基礎上結合“漁光互補”模式發展漁業養殖,實現水體環境改造,構建具有自我調節能力的淺水湖泊水生態系統。

據介紹,在光伏項目開發方面,總計規劃了一萬三千多畝的采煤沉陷區閑置水面來建設漂浮式光伏電站,不僅使閑置水面資源得到了合理利用,還能夠減少水量蒸發、抑制藻類過度生長,有效保護生態環境。阜陽基地項目的光伏電站全部建成之后,將成為全球單體規模最大、綜合利用采煤沉陷區閑置水面最多的漂浮式光伏電站。

據了解,阜陽基地項目全部建成并網后,年平均發電量可達19億千瓦時,每年可節約標準煤約60萬噸,減少二氧化碳排放約157萬噸。

 

 

漂浮式光伏市場情況

2022年,全球漂浮式光伏市場的總規模預計接近4GWdc,同比增長150%。雖然,目前漂浮式光伏僅占全球光伏總需求的2%,但預計其在未來十年的年復合增長率將達到15%,全球累計裝機容量預計將超過58GWdc。隨著漂浮式光伏技術的發展,越來越多的利益相關方將擠進漂浮式光伏市場角逐,漂浮式光伏市場的格局可能即將發生改變。

 

市場驅動因素

海上和近岸漂浮式光伏開發項目獲得發展助力

 

陸上土地稀缺、征地成本增加、新玩家入局,加之市場不斷發展成熟,漂浮式光伏項目持續發力。在內陸水域有限、或者說可部署光伏項目的內陸水域有限的背景下,這也正在推動海上和近岸漂浮式光伏項目開發。

目前已有宣布新建多個漂浮式光伏和水電混合項目,也有宣布拍賣多個兩項技術相結合的產能特許經營權。漂浮式光伏技術和水電技術可實現互補在旱季,漂浮式光伏可以最大限度地提高發電量;在雨季,水電可成為發電主力。由此實現調峰作用,穩定總發電量。

此外,漂浮式光伏項目也可與現有海上風電項目實行同址建設,充分利用風電項目的現有輸電基礎設施,有助于攤銷成本。

漂浮式光伏細分市場持續取得發展,在光伏組件堆棧的各個方面都采用了顛覆性的解決方案,增強漂浮式光伏系統在水上應用中的適應性和可靠性。新的市場進入者和利益相關者正在開發用于設計此類漂浮式光伏系統的創新技術——例如雙玻光伏組件、波浪阻尼裝置以及柔性系泊解決方案。

 

亞太地區引領漂浮式光伏市場的發展

 

亞太地區仍然是全球最大的漂浮式光伏市場。該地區2022年的漂浮式光伏系統裝機容量預計將達到3GWdc,全球占比超過93%。主要原因在于亞太區人口密度高、土地稀缺、征地成本高。此外,該地區的漂浮式光伏系統資本性支出與其它地區相比也是最低的,受益于本地制造的光伏組件與相對低廉的勞動力價格。

隨著目前世界上規模最大的漂浮式光伏項目的并網,我國鞏固了在漂浮式光伏市場的領先地位。印度、印度尼西亞、韓國、越南和泰國也都實施了大型漂浮式光伏項目,或者已宣布計劃在未來兩到三年內開發漂浮式光伏項目。

 

 

 

歐美地區加速發展

 

在歐洲,因陸上光伏項目與農業之間存在用地競爭,光伏開發商已考慮將漂浮式光伏作為替代光伏產能開發辦法。荷蘭和法國繼續在歐洲漂浮式光伏裝機容量上占領先地位,2022年占歐洲總裝機容量的85%以上。但隨著西班牙和葡萄牙等新市場也在開發新漂浮式光伏項目,這種情況預計將發生變化。

美國土地資源豐富,也正在開發漂浮式光伏項目,預計2022年裝機容量將同比增長10%左右。雖然漂浮式光伏項目開發成本比陸上光伏項目高出約20-40%,但在有光伏需求的城市地區,漂浮式光伏項目可以省下土地租賃成本,這也可能成為開發漂浮式光伏項目的一大推動力。

 

國內正拓展海上光伏市場

 

我國光伏發電技術水平世界領先,而漂浮式光伏發電起步較晚,但是發展迅猛。目前我國已經建成世界上單體最大的水上漂浮式光伏電站,并已經并網發電。截至2022年5月底,我國確權的海上光伏用海項目共28個,其中江蘇18個、山東4個、浙江3個、遼寧2個、廣東1個,累計確權面積達1658.33公頃。

2022年3月,國家科學技術部發布《“十四五”國家重點研發計劃“可再生能源技術”重點專項》,明確將“近海漂浮式光伏發電關鍵技術及核心部件”列為“十四五”重點研發計劃,海上光伏市場正在進一步拓展。2022年4月2日,《“十四五”能源領域科技創新規劃》分布。規劃提到:開展近海漂浮式光伏系統技術及高可靠性組件、部件技術研究。2022年8月,科技部等九部門印發《科技支撐碳達峰碳中和實施方案(2022-2030年)》。方案提出,研發碳纖維風機葉片、超大型海上風電機組整機設計制造與安裝試驗技術、抗臺風型海上漂浮式風電機電機組、漂浮式光伏系統。

在相關政策的支持下,我國漂浮式光伏產業將獲得進一步發展。為規范光伏電站開發建設管理,促進光伏發電持續健康高質量發展,2022年11月30日,國家能源局制發《光伏電站開發建設管理辦法》,以保障光伏電站和電力系統清潔低碳、安全高效運行。

漂浮式光伏電站是未來光伏五大創新應用之一,會成為繼地面光伏電站、屋頂光伏電站、BIPV之后一種非常有市場潛力的光伏電站形式,將在全球得到廣泛發展和應用。

來源:光明日報、伍德麥肯茲等

復合材料光伏邊框

光伏 | 復合材料光伏(邊框、支架、組件)行情動態-2023.03

常州億晶光電玻纖增強聚氨酯光伏邊框組件首獲VDE認證

光伏 | 強強聯合!萬華與隆基有望合作聚氨酯拉擠邊框,還將有更深層次的協作

兆瓦級復材邊框訂單要來了?拉擠光伏邊框新進展

『調研』晶科-光伏邊框專家交流紀要

 

復合材料光伏新聞

1.海源復材董事長甘勝泉:依靠科技創新 開創低碳發展新局面

以光伏電力為終端產品的光伏產業是低碳發展主力軍。據國家發改委能源研究所預計,到2050年,光伏電力將成為中國第一大電源,約占當年全國用電量的四成。目前占比僅5%左右,須加快普及應用。制約光伏電力普及應用瓶頸仍是成本,而破除瓶頸須依靠科技創新。如以前光伏電池鍍銀占成本很大分量,技術趨勢就是鍍銅替代鍍銀大幅降低成本?,F在海源復材光伏電鍍銅技術已取得突破,從中試情況來看,對標以往的電池銀漿,采用電鍍銅工藝技術,成本可降50%左右,可大力推動光伏電力普及。希望政府出臺支持企業創新政策,鼓勵企業科技創新。

來源:每日經濟新聞

2.常州億晶光電玻纖增強聚氨酯光伏邊框組件首獲VDE認證

3.浙江德毅隆獲頒TUV南德復合材料邊框產品認證證書

2023年3月2日,TUV南德意志集團(以下簡稱“TUV南德”)為浙江德毅隆科技股份有限公司(以下簡稱“浙江德毅隆”)光伏組件復合材料邊框產品頒發基于技術規范PPP 58208A的TUV南德認證證書。TUV南德新能源可靠性與標準化研究院院長兼TUV南德智慧能源運營總監張祝林、浙江德毅隆銷售總監印杰、浙江德毅隆質量經理張脈金等嘉賓共同出席了頒證儀式。

來源: 美通社資訊

4.中復新材與華能綜能5MW分布式光伏發電項目成功簽約

3月3日,中復(常州)新材料有限公司與華能江蘇綜合能源服務有限公司合作的《5MW分布式光伏發電項目》簽約儀式在江蘇常州舉行。中復新材生產總監袁寶華與華能綜能副總經理朱靜代表雙方簽署協議。中國復材黨委委員、副總經理,中復新材黨委書記、董事長沈亞平,華能綜能總經理姜緒良出席簽約儀式并見證簽約。

來源:中復新材