太阳能光芒四射 美投资大佬争相押宝(图)

来源:发布时间:2012-03-22 08:29:59

 

太阳能发电机IC

 

图中为太阳能发电机IC

从“股神”巴菲特,到科技业巨头谷歌,美国太阳能行业正以15%的回报率击败国债、石油运输和收费公路等项目,成为各路投资大佬眼中的“金蛋”。

太阳能“光芒四射”

据海外媒体报道,“股神”巴菲特、科技业巨头谷歌,私募股权公司KKR以及大都会人寿等众多企业去年争先恐后投资太阳能等再生能源。美国太阳能行业从投资大佬手中获得的资金支持已超过从银行、专业贷款商等传统资金支持者所获得的投资。

去年12月,巴菲特两度注资太阳能行业。巴菲特旗下的中美能源控股公司宣布与第一太阳能设备公司签订协议,收购后者价值超过20亿美元的托珀兹太阳能发电厂。随后,中美能源控股公司又从NRG能源公司购买阿瓜卡连特太阳能发电厂项目49%的股份。谷歌此前也与私募股权公司KKR联合收购4座位于美国加州的太阳能发电站。

斯坦福大学能源政策与财务中心研究显示,美国太阳能行业一度被认为是风险很高的行业,只有政府支持才能吸收私人资本,但目前的回报率已达15%,受到越来越多的投资者青睐。

30年期美国国债当前的收益率仅为3.4%左右,投资者一直都在寻找较为安全、同时投资回报率又比较高的投资项目,而太阳能项目恰好符合这种要求。除此之外,太阳能项目的回报率也高于公路和管道等基础设施建设项目。曾帮助巴菲特安排太阳能项目交易的律师克莱珀尔表示,对任何公司来说,太阳能都是一个颇具吸引力的投资对象。

行业前景有阴云

各路投资大佬接连出手显示美国太阳能行业发展后劲十足。不过,有分析人士表示,由于不确定美国政府是否会继续给太阳能行业提供支持以及中美贸易摩擦不断,美国太阳能行业前景依然阴云密布。

据美国太阳能产业协会公布的数据显示,去年美国太阳能发电装机容量大幅增长,主要原因是太阳能电池板价格和其他成本快速下降,以及美国政府的补助于年底到期,迫使很多企业为获得补助而尽早完工。

而美国商务部20日作出初裁,认定中国输美晶体硅光伏电池及组件存在补贴行为,幅度为2.9%至4.73%。其中,在美上市的无锡尚德太阳能电力有限公司将被征收2.9%的反补贴税,天合光能有限公司将被征收4.73%的反补贴税,其余所有中国太阳能设备制造商均将被征收3.61%的反补贴税。不过,由于税率低于预期,无锡尚德和天合光能的股价大幅上涨。有分析人士表示,美国商务部此举反而会对美国本土的太阳能企业造成打击。

索比光伏网 https://news.solarbe.com/201203/22/258399.html

责任编辑:solar_robot
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
美对中国部分产品关税的豁免延长1年!附14项太阳能和硅片制造设备清单来源:能慧 发布时间:2025-11-28 14:20:35

当地时间11月26日,美国贸易代表办公室,将把针对中国技术转让和知识产权问题、依据301条款调查所设立的关税的豁免延长至2026年11月10日。现有豁免条款原定于今年的11月29日到期。14项HTSUS税目9903.88.70以及美国注释U.S.note20定义的税号产品,主要是太阳能和硅片制造设备等多个领域,具体如下:

IRENA:太阳能制造放缓,电池投资翻倍至740亿美元来源:SOLARZOOM光储一家 发布时间:2025-11-19 17:01:32

2024年全球能源转型投资创下2.4万亿美元的新高,较2022-23年年均水平增长了20%。约三分之一的总额流入可再生能源技术,使可再生能源投资达到8070亿美元。

投资4500万澳元!澳大利亚将建设500MW太阳能创新测试平台来源:索比光伏网 发布时间:2025-11-12 10:32:47

近日,澳大利亚可再生能源署宣布,批准向福蒂斯丘位于西澳皮尔巴拉地区的太阳能创新中心投资最高4500万澳元。该项目将建500MW级测试平台及1.5GW光伏开发储备,通过技术验证降低度电成本。目前福蒂斯丘已在中心内启动两项示范项目。此次投资深度契合ARENA“超低成本太阳能”计划。ARENA相关负责人表示,皮尔巴拉地区的技术突破将为澳大利亚光伏产业树立标杆。

投资15亿美元!两国外企业携手共同开发BC、钙钛矿太阳能电池技术来源:索比光伏网 发布时间:2025-10-31 09:19:34

近日,印度太阳能组件制造商SolexEnergy宣布与德国康斯坦茨国际太阳能研究中心签署谅解备忘录,双方将携手开发先进太阳能电池制造技术。该公司拟未来五年投资15亿美元扩大制造能力,重点提升对美国市场的出口份额。值得一提的是,Solex在2024年印度可再生能源展期间推出该国首款矩形电池供电太阳能组件,已展现技术突破决心。

J-POWER投资钙钛矿太阳能初创企业Active Surfaces来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-10-28 14:03:24

总部位于日本的电力开发公司宣布已投资ActiveSurfaces,这是一家成立于2022年的初创公司,致力于开发超轻、柔性钙钛矿太阳能组件,可剥离并粘贴到屋顶、墙壁和曲面上。通过这项投资,J-POWER将与ActiveSurfaces合作,利用该公司的产品进行试点测试。ActiveSurfaces是一家创立于2022年的初创公司,基于在麻省理工学院积累的十多年研究和专利而成立。ActiveSurfaces公司薄膜型钙钛矿太阳能电池生产该公司已经在高温、高湿等真实环境条件下展示了出色的耐久性。

从2.3GW到26GW:加拿大太阳能光伏黄金十年开启,投资超百亿加元来源:PV光圈见闻 发布时间:2025-09-19 10:39:44

加拿大可再生能源协会预测,未来十年加拿大将增加17GW至26GW的太阳能光伏。截至2025年7月,加拿大太阳能光伏装机量为2.3GW。这一增长将导致风能和太阳能在加拿大电力供应中的份额从目前的10%增加到2035年的21%,这主要是由风能增长推动的。这三种技术加起来预计将占2025年至2050年间加拿大所有新建电力供应能力的70%以上。大部分已安装的大型地面太阳能装机容量位于艾伯塔省,拥有近2GW的运营太阳能光伏,其次是安大略省和草原省。

中国华能投资成立科技公司,含太阳能发电业务来源:企查查 发布时间:2025-09-16 09:03:13

近日,华创绿能(榆树)科技有限公司成立,法定代表人为丁春兴,注册资本2000万元。股权信息显示,该公司由华能新能源股份有限公司等共同持股,系中国华能集团有限公司旗下企业。此次布局体现了华能集团在绿色能源领域的进一步拓展。

总投资额达11亿美元!沙特2GW太阳能项目完成融资来源:索比光伏网 发布时间:2025-09-09 15:29:36

近日,由阿联酋能源企业 Masdar 与中国广东电力等机构联合组建的财团,成功完成沙特 Al - Sadawi 太阳能项目的融资交割。该项目总投资达 11 亿美元,是沙特加速可再生能源布局、推动能源结构转型的关键项目之一。​

华北电力大学李美成Joule:正置倒置通用!可控电解掺杂有机半导体用于稳定钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-09-05 08:49:06

传统的有机空穴传输层在钙钛矿太阳能电池中需经历复杂耗时的氧化过程,并伴随大量残留Li,影响器件稳定性。本文提出一种新型电解掺杂策略,通过调控电解过程实现可控掺杂并有效去除Li。文章亮点总结提出新型电解掺杂策略:利用电化学氧化还原反应实现有机半导体的可控掺杂,同时有效去除有害的Li残留,显著提升器件稳定性。

宜春迪晟新能源总投资3亿元!150万片光伏汽车天窗项目奠基!涵盖高透光钙钛矿太阳能幕墙!来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-09-02 09:56:55

8月29日,总投资3亿元的宜春迪晟新能源有限公司年产150万片光伏汽车天窗项目奠基仪式在宜丰县工业园区举行,这标志着宜春迪晟新能源有限公司项目正式进入建设阶段。项目全面建成达产后可年产150万片光伏汽车天窗预计实现年产值5亿元以上年税收贡献超1000万元。深圳市迪晟能源技术有限公司生产车间,该项目是宜丰县贯彻落实国家“双碳”战略,推动产业转型升级的重要成果,也是“以商招商、乡情招商”的生动实践。

西安建筑科技大学阙美丹&魏剑最新AM:应变诱导的本征约束促进FAPbI₃量子点太阳能电池中载流子的缓慢热化和快速转移来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2025-08-18 15:47:47

西安建筑科技大学阙美丹&魏剑于《Advanced Materials》刊发文,题为"Strain-Induced Intrinsic Constraint BoostsSlow-Thermalization and Fast-Transfer of Carriers in FAPbI 3Quantum Dot Solar Cells"。本研究引入了一种应变诱导本征约束(SIC)策略,利用富氮配体的空间体积调控,在FAPbI₃ QDs中诱导各向异性表面应变(ε=0.53–0.78)。通过系统设计氮配位配体,醋酸胍(GA-酸)被证明能够通过填充A位空位来促进可控的各向异性晶格应变,同时建立自增强应力,从而有效增强Pb-O/I的反键相互作用并减少Pb-Pb轨道重叠,从而产生“慢热化和快转移”的协同效应,增强电荷转移。