Washington Gas Energy Systems表示,该地面安装系统将配有12672块太阳能电池板。基于为期20年的购电协议,Washington Gas Energy Systems将持用并运营该太阳能系统。该项目由NextSun Energy开发,并由Gehrlicher Solar设计与建造。
据悉,该项目已于3月破工动土,预计将于6月下旬竣工。
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超过140家美国太阳能企业敦促国会重新考虑许可证审批方面的变动,他们表示,这些变动已导致太阳能项目许可证审批“几乎全面暂停”。该备忘录要求所有与内政部相关的太阳能和风能项目许可证须经伯古姆个人办公室批准。SEIA近期警告称,由于地方、州和联邦层面许可证审批的缺失,多达500个美国太阳能项目面临政治干扰风险,处于“悬而未决”的状态。
富勒烯基电子传输层常用于锡基钙钛矿太阳能电池以实现高功率转换效率,但其存在成本高、合成复杂、电子迁移率低以及与钙钛矿相互作用有限等问题。该研究展示了非富勒烯ETL在锡基钙钛矿光伏中的潜力。研究亮点:高效率与大尺寸兼备:采用非富勒烯ETL材料P3,实现了小面积16.06%和大面积14.67%的高效率,且均通过第三方认证,为锡基钙钛矿太阳能电池的大面积化提供了可行路径。
报告显示,中国光伏产业在过去10年间实现迅速增长,成为全球能源转型的重要驱动力。今年1月至7月,全国新增光伏发电装机容量达2.23亿千瓦,为同期火电新增装机容量的5.3倍,表明中国电力系统正快速实现绿色低碳转型。
近日,韩国经济财政部长具允哲宣布一项336亿韩元的《超级创新经济战略项目第三次推广计划》,计划拨款帮助韩国本土光伏行业商业化钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池技术,旨在摆脱中国在传统晶硅光伏领域的主导,通过下一代光伏技术扭转市场局势。此外,韩国政府还于9月成立“光伏研发规划组”,汇聚来自产业、学术界、研究机构和政府的专家,打造叠层电池产业链,重点推动钙钛矿/叠层电池的产业化。
近日,TCLSolar与韩国领先的工商业EPC公司I-SolarEnergy正式签署合作备忘录。此次合作将充分发挥双方优势,共同开拓韩国蓬勃发展的工商业光伏市场。工商业场景组件新品引领韩国市场本次签约后,TCLSolar将成为I-SolarEnergy在韩国工商业光伏项目的首选组件供应商。预计未来五年,韩国工商业光伏市场将迎来快速增长期。此次合作是TCLSolar深化全球化布局的重要一步。
ZenithEnergy方面预计,项目需12至16个月完成前期筹备并达到“准备建设”状态,这一周期与意大利光伏项目平均审批流程基本一致。此次收购后,ZenithEnergy在意大利的光伏项目组合总容量升至110.5MWp,战略覆盖普利亚、皮埃蒙特及拉齐奥三大区。业内人士认为,ZenithEnergy的布局精准契合当地市场需求,有望借助政策支持实现高效推进。
萘基铵盐的铵基占据甲酰胺位点,而萘磺酸盐的磺酸基与铅离子配位。最终,研究人员实现了27.02%的倒置太阳能电池的功率转换效率。封装后的器件在环境空气中连续光照下经过2000小时的最大功率点跟踪后,仍保持其初始效率的98.2%。此外,研究人员展示了倒置迷你模块的认证稳态效率为23.18%,以及全钙钛矿串联太阳能电池的认证效率为29.07%。
在第30届联合国气候变化大会期间,欧盟、中国、英国、加拿大等11个经济体共同宣布加入由巴西发起的“开放合规碳市场联盟”。截至2024年11月,各缔约方已提交的NDC目标仅计划将可再生能源装机容量从2024年的4.4TW提升至2030年的约6.9TW,与目标值之间存在显著差距。"随着COP30的召开和碳市场联盟的成立,全球能源转型进程有望进一步加速。
2025年10月底,康宁宣布其位于美国密歇根州的工厂已于2025年第三季度开始生产硅锭和硅片,并计划在第四季度将日产量提升至100万片硅片。此外,这对美国太阳能制造业而言是一个值得庆祝的里程碑,因为这意味着近十年来首次在美国本土生产硅锭和硅片。更何况,康宁已锁定未来五年其多晶硅和硅片产量超过80%的采购订单。除非美国政策出现重大转变,否则康宁凭借其美国本土生产计划,在向美国市场供应硅片方面将占据有利地位。
截至目前,在主办单位工信部产促中心的指导下,经协办单位碳索光伏、索比光伏网的全力联动,赛道已成功征集已集结一批覆盖光伏全产业链的高质量参赛项目,为行业技术突破与成果转化注入强劲动能。碳索光伏与索比光伏网将持续发挥行业桥梁作用,推动更多光伏创新技术落地生根,为实现“双碳”目标、构建新型电力系统提供坚实支撑,切实落实工信部关于能源电子产业“高端化、智能化、绿色化、融合化”发展的部署要求。
在本研究中,中国科学院物理研究所石将建、李冬梅和孟庆波等人通过掺杂镁,在CZTSSe表面引入了额外的空位缺陷,从而降低了原子互换的能垒。这种空位辅助的方法增强了Cu-Zn有序化的动力学过程,进而减少了器件中的电荷损失。显著抑制缺陷与电荷损失:该策略使材料表面的Cu-Zn有序度大幅提升。效率突破与大面积器件验证:该工作获得了14.9%的认证效率,是当前CZTSSe太阳能电池领域的最高效率之一,证明了该策略的有效性。



