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    瑞士光伏政策逆轉 2025年20%電力將由分布式屋頂系統提供

    DQZHAN訊:瑞士光伏政策逆轉 2025年20%電力將由分布式屋頂系統提供

    2013年瑞士新增光伏發電裝機容量為300MW,已滿足國內總用電量的1%,計劃2020年光伏發電量占總用電量的2%。

    據瑞士太陽能產業協會Swissolar*新研究報告顯示,2013年,瑞士新增光伏發電裝機容量為300MW。截至目前為止,瑞士光伏產能已達730MW。據預計,目前,光伏發電量已滿足國內總用電量的1%。瑞士聯邦委員會計劃2020年光伏發電量占總用電量的2%。不過,Swissolar預計2016年即可實現該目標。2013年,瑞士的光伏電站建造商與投資商愈來愈受到"走走停停"政策的困擾。從8月到10月,瑞士光伏市場均對FIT政策未來的不穩定性"憂心忡忡"。Swisssolar指出,后續的政治決策增加了瑞士上網電價政策的光伏配額。此外,瑞士于2014年4月啟動額外一次性補貼政策。隨著光伏行業近年來被大眾逐步接受,瑞士的光伏補貼在下降的同時,瑞士在逐步加重光伏技術的提升,以持續的提供電力以滿足國內所需電力需求,據預測,到2025年瑞士20%的電力將由分布式屋頂光伏系統提供。

    補貼不斷消減

    據統計,瑞士已安裝1GW的太陽能,占該國年度電力需求的1.5%。自2009年起,為了鼓勵供電商采用可再生能源,瑞士聯邦開始提供覆蓋成本的供給補償,瑞士的光伏行業受到及答案鼓勵,迅猛發展起來。供給補償基金來自用電消費者-每消耗一度電,都要繳納一定稅金。這筆資金被用來填補生產價與市場價中間的差價,其補償年限為20-25年。2012年,已有5000套設備得到了供給補償,但尚有3萬個項目在排隊等待補償,其中不少項目已經上馬。聯邦議會一項動議案提出,自2014年起,補償基金應有大幅增長,因為每耗用一度電的用電稅可能由0.9瑞分提升到1.5瑞分(1瑞分約合人民幣6.5分)。

    然而從2013年年初,瑞士光伏上網電價補貼被削減8%,去年一年,FIT補貼已被削減三次:**是年初時削減8%,三月份再次削減10%,十月份又一次下調15%。以上種種措施促使瑞士光伏發電站安裝成本一路下滑。

    近日,瑞士聯邦當局又宣布,為改變瑞士太陽能上網電價補貼(FiT)。將進行兩個階段削減太陽能上網電價補貼支付,為30kW以下的系統提供的一次性支付也將被削減。對于瑞士太陽能上網電價補貼支付,以及對于30kW以下系統的一次性支付的削減,將分為兩個階段開始實施以讓業界適應。

    此次瑞士光伏補貼削減將于2015年4月4日開始,截止至2015年10月1日,對于超過1MW的安裝項目,補貼將削減12%,對于規模在30kW~1MW的系統,削減18%,對于30kW以下的系統,削減23%,新的費率將保持到2016年4月1日。

    據瑞士當局表示,由于冗長的等候名單,這些改變將更快更便宜地獲得可再生能源電力。在目前一份長達數年之久的等候名單上,有三萬六千個可再生能源安裝項目。太陽能補貼的變化是對將于2015年1月1日生效的能源修訂條例的一部分。

    Swissolar表示,這些改變與太陽能電池板停滯的價格相矛盾,并且將危及新的大型太陽能安裝項目。希望此次削減是太陽能成本必須繼續降低的市場信號,同時還需提高部署速度。

    去年,Swissolar反對提議的40%的補貼削減,稱這樣的削減將對該行業產生"深遠"影響,降低新太陽能安裝項目的速度,尤其是較大的項目。聯邦委員會宣布,規定改變,允許光伏用戶在年初自發自用。

     

    加碼技術提升

    瑞士電池制造商Leclanché在今年9月宣布稱,在洛桑聯邦理工學院(EPFL)分布式電力系統實驗室進行的項目將獲得沃州的資金,該項目為驗證瑞士用于"工業規模"儲能以及調配太陽能發電的技術的研究項目,日前獲得當地政府機構兩百萬瑞士法郎(兩百一十七萬美元)的資金。

    根據Leclanché,Leclanché、EPFL、瑞士電力調配公司RomandeEnergie與沃州正在就該項目取得合作,其將看到Leclanché提供一個鈦酸鋰離子電池系統,連接到RomandeEnergie所屬的一個太陽能園區。與世界其他地區進行的其他試驗類似,該項目的***將尋求"為存儲太陽能研究工業類型的**型解決方案,并且隨后能夠以*佳方式在白天峰值消耗時刻分配存儲的太陽能"。

    該項目是一個名為"100millionspourlesénergiesrenouvelablesetl'efficacitéénergétique"("一億用于可再生能源和能源效率")的更大的計劃的一部分,其具有試圖幫助當地向更大的可再生能源發電份額過渡以及為當地提供財政支持的雙重目標。這包括為太陽能部署提供補貼,并且根據能源效率標準,資助建筑改造,此外還研究Leclanché提供的類型的項目。

    2014年7月,瑞士聯邦材料科技實驗室的科學家包多瑞與布勞恩研發出一種低成本且高效率的太陽能電池工藝,利用氧化鐵和氧化鎢來吸收陽光,所吸收的射入光線可達35%。將氧化鎢做成直徑數百奈米的球體,表面涂上一層超薄的氧化鐵,既能使光線的內部折射*大化,也讓光線能在氧化鐵與氧化鎢交界處得到吸收。外殼則將含有仲鎢酸銨的滴狀塑膠懸浮物,噴到一張玻璃板上使其干燥,再把玻璃放入烤箱中將塑膠成分燒掉,小滴便轉變為磁性微球劑,*后再噴上硝酸鐵溶液,再度加熱后,形成外殼。

    這種復合材料中的氧化鐵可吸收可見光,氧化鎢則能吸收紫外線。氧化鎢的折射系數很高,當光線進入氧化鎢后會出現內部折射,使光線很難逃出,被吸收的機率便相對提高。經過處理之后的材料既能吸收光線又能將光轉換成電力,也能進行大規模的工業生產。如果推向市場,在瑞士大規模生產,將對瑞士的光伏行業起到推動作用。

     

    彩色組件問世

    今年9月,瑞士電子與微技術研究中心(SCEM)的科學家表示,已經開發出一種白色的太陽能電池組件。這種太陽能電池從外部看起來沒有太陽能電池常見的方形格子和連線。除白色外,未來還將有更多的顏色可供選擇。該技術能使太陽能電池與建筑物更好地融為一體,為光伏材料在建筑中的廣泛應用鋪平了道路。

    研究人員稱,幾十年以來,建筑師們一直尋求一種方式來定制太陽能電池的顏色,使這種環保材料能夠與建筑**融合。普通的藍黑色太陽能電池*大的問題是視覺不美觀,往往是設計師棄用的主要原因。但專門為建筑設計的集成式光伏產品目前在市場上并不多見,要想改變太陽能電池的顏色更是天方夜譚。白色是*受設計師們歡迎的顏色,但對于太陽能電池而言這似乎是完全不可能的,因為白色會反射光線而不是吸收光線。

    為了解決該問題,SCEM的科學家采用了一種新技術,借助一種特殊的過濾裝置,讓光譜中其他光線發生散射,而只允許紅外線通過,并將其轉化為電能。這家非營利性研究機構稱,該技術也可以用于現有模塊頂部或者在屋頂、建筑物表面直接組裝成全新的模塊。除了用于建筑物,該技術還有望在從消費電子到汽車行業在內的眾多領域獲得應用。

    研究人員稱,更易被人接受只是這種太陽能電池眾多優點之一,由于白色具有反光作用,這種太陽能電池能夠在20到30攝氏度的條件下工作,低于目前標準的太陽能電池,使用壽命更為長久。白色光伏組件也有助于保持室內溫度,節約空調費用,提升建筑節能效果。出于上述目的,美國的幾個城市已經將屋頂粉刷成白色。未來,他們還將開發出透明的和其他顏色的太陽能電池。

     

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