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太陽光発電産業チェーン

Sep 15, 2022

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上流では、シリカの化学反応でシリコンインゴットが生成され、その後精製されて太陽電池モジュールやパネルの製造用の多結晶シリコンロッドになります。 単結晶シリコンは、純度に応じて太陽光発電グレードと半導体グレードで使用できます。 シリコンロッドはさまざまな複雑なプロセスを経て、太陽光発電回路基板の原料となるシリコンウエハーとなります。

(中国のシリコン生産は世界のシリコン生産の 70% を占め、ウェーハ市場シェアは 96% 以上です。)

シリカ→インゴット→多結晶シリコン(マットロッド)→単結晶シリコン(ミラーロッド)→ウェーハの工程。

太陽光発電産業の中流は、シリコンウェーハをセル、太陽光発電モジュール、および発電システムをサポートする主要コンポーネント(太陽電池ガラス、封止フィルム、インバータ、バックプレーン、ブラケットなど)に加工することです。

ウェハー印刷 - セル - 溶接テープ - 太陽電池ガラス - 封止材フィルム - バックプレーン - エッジバンディング接着剤 (前面) - アルミニウムフレーム (前面) - ジャンクションボックス (背面)。


下流では、完全な太陽光発電システムと特定のアプリケーション製品を形成します。

太陽光発電は従来のエネルギーに比べて、クリーン性、経済性、利便性などの点で優れていますが、安定性が太陽光発電の「アキレス腱」であり、風力発電や太陽光発電などの発電は性能が不安定でゴミに属するとの不満を抱く人もいます。電気。 将来的には、電力網の消費量が太陽光発電の設置規模に影響を与える決定的な要因となるでしょう。 火力発電や原子力の安定した電力品質に匹敵し、太陽光発電が追求すべき究極の目標です。 太陽光発電とエネルギー貯蔵電池のコストの継続的な削減により、発電の不連続性と不安定性の問題は完全に解決され、将来の太陽光発電のコストはエネルギー貯蔵構成のオングリッド価格よりも低くなり、電力が向上します品質、出力の安定した負荷は、太陽光発電の最大の問題点を解決し、太陽光発電の規模の上限を完全に排除するため、太陽光発電は将来の中国の電力構造において非常に重要な補助電源になります。

カーボンニュートラルは世界的なコンセンサスになりつつあり、最も競争力のある非化石エネルギーとして、太陽光発電は将来的に主流のエネルギーの地位に入ることが期待されています。 中国では大量の石油と天然ガスを海外から輸入する必要があり、中国は太陽光発電産業の技術でリードしており、太陽光発電の開発は国の厳しい需要戦略となっている。 世界的な伝統的な石炭エネルギー危機は、太陽光発電に代表される新エネルギーの開発に大きなチャンスを与えるものであり、将来の太陽光発電産業にはさらなる可能性があるだろう。


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