浏览数量: 70 作者: 本站编辑 发布时间: 2024-04-11 来源: 本站
近日,正信光电携手国富氢能,共同建设国内最大的分布式光伏制氢项目,引领清洁能源产业再次迈向新的高峰。该项目充分利用丰富的太阳能资源,通过屋顶光伏发电为制氢设备提供清洁能源,实现离网为主+并网为辅的运行模式,该模式可以大幅降低能源消耗与降低碳排放。同时利用氢电耦合的技术路径,在减少对电网的依赖的同时,更是将可再生能源的应用创新了新的应用场景,为行业可持续发展开启了的新增长空间。
此次光伏装机容量达到7.33MW,并配备储能系统,将为氢能生产提供稳定可靠的能源保障。这一合作不仅是在清洁能源领域的一次重大突破,更展现了正信光电和国富氢能在氢能领域的技术实力、领先地位及两家新能源公司的长远战略布局。
此次项目的合作,正信光电与国富氢能积极紧密的合作推动项目顺利进展。正信光电提供了可再生能源部分的系统解决方案,从方案设计、部品采购到工程实施,为该项目的氢电耦合提供了稳定、充沛的能源系统;正信氢海提供了高效可靠的光伏解决方案和一流的施工服务,为项目实施奠定坚实的基础。
正信氢海作为由正信光电科技股份有限公司和厦门亿达能效、誉群投资合作创办的高科技企业。利用各自领域的经验积累,通过技术整合与系统集成,突破光伏能源间歇性,不稳定性等特性。为此次项目提供稳定,充足的可再生能源支持。结合国富氢能自身的制氢设备及技术平台,为本项目及后续合作的高质量发展提供了重要技术保障。
正信氢海专注于氢能领域的研发与应用。首席技术官李宁博士在能源领域拥有丰富的创新经验和深厚的学术造诣,是业界公认的专家领袖之一。借助嘉庚创新实验室的协同支持和技术团队,正信氢海在氢能技术领域集聚了强大的装备、系统和应用研发实力,为推动新能源与氢能产业的可持续发展提供了重要支持。
随着全球氢能行业的规模发展增速,各国纷纷加大资金投入和政策支持。根据目前已宣布的计划,预计到2030年全球将年产3800万吨清洁氢,其中约三分之二为绿氢,约一半的项目处于规划阶段或已获得资金支持。作为中国清洁能源发展的领军企业,正信光电将继续秉持创新精神,致力于让绿电更高效。
此次项目的实施将为更多类似项目提供宝贵经验,助力氢能产业的蓬勃发展。相信在各方的共同努力下,清洁能源产业将迎来更加光明的前景和突破性发展,为构建美好的生态环境和可持续的发展模式做出积极的贡献。
工商业储能系统作为创新的电力管理解决方案,正在逐渐改变企业和商业用户的能源使用方式。储能系统在低谷时储电、在高峰时放电,不仅能够帮助企业降低电费,还可以作为应急电源,在突发情况下确保电力的持续供应。本文将深入介绍正信光储充系统中的储能部分,展现其独特的功能和应用优势。
近年来,太阳能光伏技术的飞速发展伴随着电池片尺寸的不断迭代。从最早的156mm电池片时代,到如今广泛应用的182mm和210mm大尺寸硅片,每一次技术革新都推动了组件功率的提升和系统成本的优化。
石墨烯被誉为21世纪最具革命性的新材料,因其卓越的性能而被称为“新材料之王”。石墨烯是一种由单层碳原子组成的二维纳米材料,呈现出蜂巢状的晶格结构。这种材料具备多项惊人的物理特性:石墨烯的强度是钢的100倍,且导电性极佳,室温下的载流子迁移率大约是硅的10倍。其导热性能更是出众,导热系数高达5300 W/mK,远超绝大多数材料。此外,石墨烯几乎是透明的,在光学范围内的吸收率仅为2.3%。它还具备良好的韧性,可弯曲变形。这些独特的性质使石墨烯在多个领域都展现出巨大的潜力,被广泛认为将引发一场材料革命。
在购买太阳能组件时,性能和价格是两个核心考量因素。组件的性能不仅依赖于光电转换效率,还与结构强度和耐用性密切相关。作为关键的支撑和保护部件,边框材质对组件的整体表现有直接影响。同时,光伏边框作为高价值的辅材,在组件的成本结构中占据重要地位。例如,当前常用的铝边框,不仅具备良好的强度和耐用性,*其成本占比也达到约13%,高于EVA、玻璃、背板、焊带等其他辅材,仅次于电池片成本的55%。
双玻光伏组件具有明显的发电优势。玻璃的透光性和出色的耐紫外性能使其更加完美地适应双面电池的特性。在光伏组件背板的选择上,业内普遍认为玻璃背板更具优势。2018年,美国桑迪亚国家实验室的Joshua S. Stein和可再生能源实验室NREL的Dirk C. Jordan最早对双玻光伏组件进行了综述,深入探讨了相关问题。
安装屋顶太阳能光伏系统是一个关键的过程,需要确保系统高效捕获太阳能,同时保证其安全和稳定性。本文将介绍如何使用SRS系统来更牢固、高效地安装太阳能光伏组件。
几十年前,第一个双面光伏电池在实验室中诞生。第一家将它们商业化的公司是西班牙公司 Isofoton (1981),基于马德里太阳能研究所 Antonio Luque 的研究。今天的双面太阳能模块是一个简单的
光伏模块通常为黑色或深蓝色,这是由于电池表面的光洁度所致。我们将澄清为什么多年来模块中的通常外观都是这样。为什么模块主要是深蓝色几乎是黑色?众所周知,模块试图捕获尽可能多的光