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태양 광 발전 : 빛나는 미래

에너지 및 힘

산업, 빠른 도시화, 광범위한 상업화 및 인간의 삶의 급진적 디지털화로 인해 지구는 에너지 요구 사항이 크게 급증했습니다. 세계는 기존의 화석 연료로 생산할 수있는 것보다 훨씬 더 많은 에너지를 소비하고 있습니다. 탄소 기반 연료에 대한 과도한 의존성은 지구 온난화, 오염 및 다양한 건강 위험을 유발하는 환경에 심각하게 영향을 미쳤습니다. 이것은 소비자들 사이에서 재생 가능한 에너지 자원으로 전환하기 위해 양심을 일으켰습니다. 탄소 발자국을 줄이기 위해 태양 광 발전은 가장 채택 된 재생 가능 전력 기술이었습니다.

태양 PV : 기술 리더

태양열 발전은 태양 광 발전 (PV)으로 분류 될 수 있으며농축 태양 광 (CSP). 태양 광 발전은 낮은 조도의 적응 및 기술 단순성과 같은 기술적 이점으로 인해 가장 높은 구현을 보았습니다. 가격의 관점에서, 태양 광 PV는 대규모 승리를 거두어 그들의 채택을 더욱 추진하고 있습니다.

태양 광 기술 비교

기술

태양 광 발전 (PV)

농축 태양 광 (CSP)

작업 원칙

그것은 햇빛을 흡수함으로써 광전지 효과를 통해 빛을 사용하여 전자가 파손되어 전류를 생성합니다.

그것은 태양의 방사선을 사용하여 액체 물질을 가열하여 열 엔진과 발전기를 더욱 구동합니다.

유형

모노시, 박막, 멀티 -Si, 기타

포물선 트로프, 파워 타워, 선형 프레 넬

자본 비용

USD 825/kw -USD 2,825/kw

USD 6,000/kW -USD 9,090/kw

능률

15% -20%

7% -25%

응용 프로그램

태양 광 농장, 원격 위치, 독립형 전력, 우주의 전력, 옥상 태양열, 군용 사용

전기 생성, 수영장 난방, 태양 바닥 난방, 국내 온수, HVAC, 농업 용도, 열 담수화, 산업 공정

에너지 저장

열 에너지를 생산하거나 저장하지 않습니다. 전기를 직접 생성합니다

열 에너지 저장 (TES) 기술을 사용하여 에너지를 저장하고 햇빛이 낮거나없는 동안 저장된 에너지를 사용할 수 있습니다.

레벨 화 에너지 비용 (LCOE) - 보조 해제

USD 29/MWH - USD 227/MWH

USD 126/MWH - USD 156/MWH

출처 : Irena, Lazard (2020), Nrel

최근 몇 년 동안 PV는 토지 대신 물에 설치되고 있습니다. 이 설치 기술을 플로팅 PV라고합니다. 플로팅 PV 시스템은 물에 고정 시스템이있는 플로팅 플랫폼에 고정되어 있습니다. 플로팅 PV는 다른 PV 장착보다 자본 집약적이지만, 특히 토지 부족이있는 국가에서 태양열 설치를위한 토지 공간을 절약하는 것과 같은 장점을 추가했습니다. 또한 플로팅 PV는 수역에서 물 증발을 줄이고 수질을 향상시켜 상업용 수역에 매우 유익합니다.

2021 년 7 월, NTPC (National Thermal Power Corporation Limited)는 인도 최대의 부유 식 태양 광 발전소 인 안드라 프라데시 (Andhra Pradesh)의 시하 드리 (Simhadri)에 25MW 플로팅 PV 발전소를 의뢰했다. 이 공장은 매년 7,000 채의 주택에 전력을 공급하고 46,000 톤의 CO2E (CO2 동등한)를 줄일 것으로 예상됩니다.

플로팅 PV는 PV 세그먼트에서 기술 개발을 추진합니다.태양 광 발전 시장전체 태양 광 발전을 주도합니다.

태양 광 발전 역학을 연료로 연료로 늘리는 태양 웨이퍼 크기 증가

최근 몇 년 동안 개발 된 태양 웨이퍼의 크기가 증가함에 따라 전압 기능을 향상시키지 않으면 서 태양 모듈 전력이 크게 증가하여 자본 비용을 유지하는 데 도움이되었습니다. 웨이퍼 크기가 증가하면 PV 태양 비용을 기하 급수적으로 줄였습니다. 2019 년 말까지 Mo (156 mm × 156 mm 측면 길이)에서 M6 (166 mm x 166 mm 측면 길이)으로 웨이퍼 크기가 증가한 후, 새로운 G12 크기가 도입되었으며 (210 mm x 210 mm 길이), 이는 날짜까지 가장 상업적으로 이용 가능한 크기입니다. 또한, M10 크기 (182 mm × 182 mm 측 길이)도 도입되었다.

다양한 연구 센터와 제조 회사의 웨이퍼 크기의 일관된 개선은 향후 비용 효율적인 태양 광 PV 시스템을위한 길을 열어 줄 것으로 예상됩니다.

태양 전력 사용을 향상시키기위한 태양 전지의 기술 개선

PERC (Pasivated Emitter Rare Contact) 태양 전지는 생산 장비 및 강력한 공급망의 운영 및 자본 비용이 낮기 때문에 제조업체가 태양 전지 기술을 가장 선택합니다. PERC 세포의 고효율과 함께 이점과 함께, 이들 세포는 전 세계적으로 선호된다. 통행 접촉 세포 또는 Topcon 세포는 고효율로 인해 빠르게 속도를 높이고 있습니다.

2020 년 옥스포드 PV는 새로운 유형의 태양 전지 인 C-Si/Perovskite 탠덤 세포를 시연하여 29.52%의 효율로 유망한 새로운 기술이되었습니다. 또한 2021 년 6 월, 중국 태양 전지 제조업체 인 Jinkosolar는 상업용 크기의 N- 타입 단일 결정 Topcon 세포에 대한 효율의 25.25%를 달성했다고 발표했습니다. 2021 년 6 월 중국의 Longi와 Huasun 회사가 발표 한 바와 같이 상업용 크기의 HJT (Heterojunction Technology) 태양 전지는 거의 25.3%의 효율성을 차지합니다.

태양 전지의 이러한 기술 발전은 가까운 시일 내에 태양열에 대한 긍정적 인 전망을 추진할 것입니다.

산업 환경

이 시장의 주요 업체에는 Canadian Solar Inc., Trina Solar, First Solar, Waaree Group, Abengoa, Brightsource Energy, Inc., Tata Power Solar Systems Ltd., Yingli Solar, Esolar Inc., Sunpower Corporation, Acciona Energia S.A., Urja Global Ltd., Wuxi Suntech Co. Ltd. Azure Power와 Vivaan Solar는 몇 가지 이름을 지정합니다.

Canadian Solar Inc., First Solar 및 Trina Solar는이 시장의 시장 리더 중 일부입니다. 이 회사들은 새로운 지역의 설치를 늘리고 기존 지역의 기능을 향상시켜 생산 능력을 향상시키고 있습니다.

제조업체의 2020 년 글로벌 태양 광 모듈 생산 :

2021 년 9 월, Canadian Solar Inc.는 Slate 및 Mustang Solar PV와 배터리 저장 프로젝트와의 장기 운영 및 유지 보수 계약을 발표했으며 Trina Solar의 배터리 저장 프로젝트는 태양 모듈의 연구 및 개발에 투자하여 업계의 최전선에 보관하는 것으로 유명합니다.

2021 년 9 월, Trina Solar는 일련의 정점 모듈의 시험 결과를 발표했으며, 이는 매우 저온 온도 -40 ° C의 특별한 기계적 특성을 보여줍니다. 2021 년 8 월, First Solar는 미국 오하이오 주에 새로운 제조 시설을 발표했으며 PV 모듈 생산 기능을 곱할 것입니다.

2021 년 8 월, Tata Power의 자회사 인 TP Saurya는 Rewa Ultra Mega Solar Limited에 의해 인도 Madhya Pradesh의 Neemuch Solar Park에서 330 MW Solar Project를 개발하고 운영하기위한 서한을 받았습니다.

태양 광 산업 환경은 도약과 경계에서 성장하고 있으며, 많은 신생 기업이 계속 증가하는 글로벌 태양의 전력 수요를 충족시키기 위해 설정하고 있습니다. rateSetter, 랩터 맵, 시스틴 태양열, Wepower, Mysun, Zunroof, Oorjan 및 Uron Energy와 같은 신생 기업은 빠른 속도로 성장하여 글로벌 에너지 환경을 변화시키고 있습니다.

Covid-19 Pandemic 동안 태양 광 발전

2020 년, 태양 광 발전은 모든 재생 가능 에너지 프로젝트 중에서 순 용량 추가가 가장 높았습니다. 2020 년 에이 유형의 전력의 138 GW 생성 용량이 추가되었으며, 그 중 120 GW는 태양 광 PV 프로젝트에 기인 한 것입니다. SEIA (Solar Energy Industries Association)에 따르면,이 용량 추가는 사전 코비드 예측보다 37% 낮습니다.

2020 년의 재생 가능한 발전 용량 추가 기술 : 기술 :

출처 : 국제 에너지 기관 (2021)

SolarPower Europe에 따르면 태양열 용량 추가는 2019 년부터 전년 대비 거의 18% 증가한 것으로 나타났습니다. 중국은 전년 대비 48GW의 태양열 전력 설치의 상당한 성장을 보였습니다. 미국은 또한 거의 19GW의 태양 광 프로젝트를 설치하여 태양 광 발전에서 예외적으로 잘 수행했습니다. 그러나 인도는 전염병으로 인해 부정적인 영향을 받았으며 정부 기금은 재 할당되어 프로젝트를 지연시켰다.

2020 년에 가장 높은 태양열 용량이 추가 된 국가

출처 : Irena (2021)

세계 최고의 재무 자문 및 자산 관리 회사 중 하나 인 Lazard에 따르면 Solar Power의 비용 경쟁력은 2020 년에 증가하여 특히 석탄, 가스 및 핵연료 가격 상승으로 인해 채택이 높아졌습니다. 2020 년의 태양 광 발전의 별의 성장에도 불구하고 2021 년 상반기는 Covid-19로 인한 공급망 중단으로 인해 실리콘 가격이 상승하여 웨이퍼, 셀 및 모듈 제조업체의 가격이 상승하는 것을 보았습니다. 알루미늄 비용의 증가로 태양열 설치의 캡슐화 비용이 증가했습니다. 그러나 Global Solar Council에 따르면 2021 년은 태양 광 부문에서 엄청난 성장을 목격 할 것으로 예상됩니다.

주요 정부 에너지 목표 및 정책

국가

목표와 정책

중국

  • 2050 년의 탄소 중립 목표
  • 2021 년에 90 GW 바람과 태양열 설치의 국가 에너지 관리 (NEA) 목표
  • 2021 년 8 월부터 보조금이없는 시대, 대규모 태양 광 공원과 대형 옥상 시스템은 더 이상 정부 보조금을받지 않을 것입니다.

미국

  • 2020 년 말, 태양열 배치를 강화하기위한 2 년간의 투자 세 공제 (ITC) 연장
  • 2035 년까지 100% 탄소 오염이없는 전기 목표

베트남

  • 2020 년 5 월부터 2020 년 12 월까지의 공급 관세 2 (FIT2) 인센티브는 태양열 배치가 증가했습니다.
  • 결의 55에 따르면, 1 차 에너지 소비의 재생 가능 에너지 (태양 포함)의 비율은 2030 년 15-20%, 2045 년 25-30%로 목표입니다.

일본

  • 2015 년 경제, 무역 산업부 (METI)의 장기 에너지 공급 및 수요 전망에 따르면 2030 년의 누적 설치된 태양 광 PV 용량 목표는 64 GWAC입니다.
  • 업계의 정책의 7 월 초안에 따르면 2030 년까지 전력 공급량의 36% -38%가 재생 에너지에서 파생 될 것입니다.

독일

  • Renewable Energy Act 2021 (EEG 2021)에 따르면 2050 년까지 2050 년까지 탄소 중립 목표와 2030 년까지 100GW 태양열 용량 목표
  • 2021 년 6 월의 기후 보호법은 2050 년 대신 2045 년으로 달성 연도를 옮겼습니다.
  • 2021 년 3 월 Solar & Storage Projects의 두 번째 기술 중립 혁신은 258 MW 입찰 용량을 모두 수상했습니다. 이전 라운드에서 2020 년 9 월에 거의 650 MW 용량이 태양 광 프로젝트에 수여되었으며 절반 이상이 배터리 저장 공간과 관련이있었습니다.

스페인

  • 스페인 국가 에너지 및 기후 계획 (NECP)은 2030 년까지 39.2GW의 태양 광 PV 용량 목표를 발표했다.
  • 2021 년 5 월에 승인 된 스페인 기후 변화 법은 2030 년까지 최종 에너지 소비에서 42%, 전기 생성 74% 점유율로 재생 에너지 목표를 설정했습니다.

멕시코

  • 2015 년, 청정 에너지 목표는 에너지 전환 법 (LTE)의 목표와 청정 전기 생성 최소 점유율의 전환 전략은 2018 년까지 25%, 2021 년에는 30%, 2024 년까지 35%, 2035 년 40%, 2050 년에는 50%입니다.
  • National Electric System (Prodesen)의 개발 프로그램에 따르면, 분산 태양 광 PV에 설치된 용량은 2025 년에 6GW가 될 것이며, 유틸리티 규모 PV 용량의 2021-2025 년의 목표 증가는 약 4.76 GW입니다.

남아프리카

  • 2019 년 통합 자원 계획에 따르면, 6GW 유틸리티 규모의 태양 광 PV 및 6GW 분산 생성의 추가 용량은 2030 년까지 설치 될 것으로 예상됩니다.
  • 현재 총 전기 공급의 설치된 PV 용량은 2030 년까지 11%를 목표로합니다.

이집트

  • 2035 년 통합 지속 가능한 에너지에 따르면, 재생 가능한 공급원에서 생성 된 전기 공급은 2022 년까지 20%, 2035 년에는 42%가되는 것을 목표로합니다.
  • Solar PV는 2035 년까지 전기 생성 에너지의 22% 및 CSP 3%를 제공 할 것으로 예상됩니다.

이스라엘

  • 2020 년, 이스라엘은 2030 년까지 15GW의 태양열 용량 추가를 발표하여 재생 가능한 소스 목표에서 국가 전기를 17%에서 30%로 늘 렸습니다.
  • 2018 년 옥상 PV 인센티브 제도에 따르면, 15kW 미만의 프로젝트는 순 계량 및 25 년 적합성이 될 것입니다.

더욱이, 탄소 배출을 줄이기위한 정부의 환경 양심이 증가하는 것은 재생 에너지로의 전환을 유도하는 것으로 추정됩니다. 이러한 유형의 전력 기술의 비용 효율성과 기술 발전으로 인한 효율성 증가는 태양 광 발전에 대한 정부 이니셔티브를 추진하여 시장 규모를 기하 급수적으로 향상시킬 것으로 예상됩니다.

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