计划增资60亿元 通威打造全球最大规模太阳能电池“智慧工厂”

来源:成都商报发布时间:2017-11-20 09:42:25

索比光伏网讯:昨日上午8时许,通威太阳能成都基地10GW高效晶硅电池项目签约暨启动仪式在双流区举行。

据介绍,该项目计划新增投资额60亿元,将以高效单晶电池无人智能制造路线为主,建设智能化工厂、数字化车间、物流仓储及相关配套设施,打造全球最大规模和全球最先进的智能化工厂、数字化车间的通威电池“智慧工厂”。

该项目投产后,可年产太阳能电池片20亿片,全部安装应用于光伏发电,每年提供的清洁能源可节约标准煤约330万吨,减少二氧化碳排放约1030万吨,二氧化硫约31万吨。项目建设将加快推进四川光伏产业集群式发展,实现产业升级,推进四川省、成都市建设成为我国清洁能源示范区。

通威

加码光伏产业

要做最具影响力的清洁能源公司

据了解,通威太阳能成都基地一期1GW高效晶硅电池生产线投资额约10亿元,2016年6月30日建成投产,仅用7个多月时间建成了全球自动化程度最高、单车间产能规模最大的高效晶硅电池生产线,创造了全新的“成都速度”。

二期2GW高效晶硅电池生产线项目投资额约24亿元,2017年9月20日建成投产,生产线全面升级为全自动无人生产制造,成为成都“智能制造”样板工程及全球单体规模最大的晶硅太阳能电池生产基地。

“截至今年10月,公司实现连续37个月持续盈利、连续37个月满产满销、连续37个月开工率100%,再次刷新了光伏行业新纪录。”通威太阳能董事长谢毅说。

成都商报记者了解到,就在本月8日,通威太阳能合肥基地10GW高效晶硅电池项目顺利启动,成都和合肥两个10GW的新项目将各新增60条电池生产线。未来3-5年内,通威太阳能电池产能规模将超过30GW,销售规模将超过300亿元,按照目前市场需求量推算,其太阳能电池片市场占有率将超过30%,稳坐全球太阳能电池片企业头把交椅,成为全球最大、最具影响力的清洁能源公司之一,为中国光伏产业发展增加一个新的“世界冠军”。

双流

着力构建新能源产业生态圈

力争到2022年产值突破千亿元

11月9日,成都召开新经济发展大会,提出坚持以新产业为支撑,力争到2022年形成电子信息万亿级产业集群和生物医药、汽车装备、智能制造、轨道交通、节能环保、文化创意6个千亿级产业集群。

为支持新能源产业发展,双流区专门出台了相关意见,设立100亿元产业发展基金,围绕创新创造、军民融合、壮大产业集群、园区建设等方面,以股权投资等市场化运作方式参与项目资本金注入、并购等途径,支持主导产业发展。截至目前,西航港经济开发区已聚集了通威太阳能、汉能光伏、英发集团、禅德太阳能等新能源龙头企业,产业链条涵盖了太阳能(光伏、光热、聚光)、核能(核电技术研发、核电配套设备、民用核技术应用)、风能、动力与储能电池、智能电网等多种细分产业。目前,双流区正着力构建以通威新能源为核心的产业生态圈,力争到2022年产值突破1000亿元。

索比光伏网 https://news.solarbe.com/201711/20/128432.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
KHP钝化埋底界面实现高效稳定钙钛矿太阳能电池来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-05 14:43:00

近日,中国科学院上海高等研究院光源科学中心研究人员成功将邻苯二甲酸氢钾作为多功能添加剂引入SnO2电子传输层,以同步改变ETL性质和SnO2/钙钛矿埋底界面。此外,KHP在ETL中均匀分布,并在热退火过程中逐渐扩散至埋底界面和钙钛矿层,进一步与未配位的Pb离子配位,降低钙钛矿的表面及体相缺陷密度,缓解薄膜内部应力。

无机钙钛矿太阳能电池以950小时运行达到迄今为止的最高效率来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-05 14:38:39

无机钙钛矿太阳能电池实现了超过21%的创纪录效率。团队成功解决了长期存在的难题,发明了一种在完全无机钙钛矿太阳能电池上制造耐用保护层的方法。解决退化问题限制钙钛矿太阳能电池采用的主要障碍是快速降解,暴露于湿度、温度或压力等波动的大气条件下,会导致钙钛矿材料在效率和材料性能上迅速下降。

郑州大学张懿强AM:双模式分子调控钙钛矿结晶,实现高效稳定的FAPbI₃太阳能电池与组件来源:知光谷 发布时间:2025-12-04 10:34:21

本研究引入二苯基碳酸酯作为双功能分子调控剂,可同时调控FAPbI薄膜的成核与生长过程。这种协同调控机制获得了均匀、大晶粒的钙钛矿薄膜,并显著降低了缺陷密度。因此,基于DPC的钙钛矿太阳能电池实现了26.61%的冠军效率,优于对照组器件。

周二军&于润楠&谭占鳌Nat Commun:通过晶界缓冲调控拉伸应变实现柔性钙钛矿太阳能电池的高效稳定来源:知光谷 发布时间:2025-12-03 09:24:30

本研究嘉兴学院周二军、北京化工大学于润楠和谭占鳌等人通过引入金属螯合物,调控钙钛矿薄膜的纳米力学性能。该策略不仅聚焦于薄膜的纳米力学特性,还揭示了其物理性能与机械柔韧性之间的内在联系。纳米力学-光电性能协同调控:系统阐明了金属螯合物通过静电作用与氢键调控薄膜模量与应变,同步提升载流子寿命与器件稳定性,为柔性光电器件设计提供新思路。

通威股份11月担保超22亿元来源:索比光伏网 发布时间:2025-12-02 17:00:08

12月3日,通威股份披露11月对外担保进展公告。从担保结构看,对资产负债率超70%子公司的担保占比显著,截至11月末相关担保余额达338.82亿元,占子公司间担保总余额的74.16%。客户担保方面,子公司通威农业融资担保有限公司11月新增担保1.29亿元,截至11月末担保余额6.61亿元,未超9亿元年度额度。截至11月末,公司及子公司相互担保余额456.89亿元,未发生逾期。

成都理工大学彭强EES: 介电分子桥使26.60%的高效耐用倒置钙钛矿太阳能电池具有高反向击穿电压来源:先进光伏 发布时间:2025-12-02 14:16:40

实验结果表明,F-CPP处理后的钙钛矿薄膜介电常数提升约2倍,器件瞬态反向击穿电压达-6.6V,为银基钙钛矿太阳能电池中的最高值之一。结论展望本研究通过引入F-CPP介电分子桥,成功实现了钙钛矿太阳能电池效率与反向击穿电压的双重突破,首次系统解决了钙钛矿电池在实际应用中的反向偏压稳定性难题。

高效率且稳定的柔性钙钛矿-晶硅叠层太阳能电池来源:半导体学报 发布时间:2025-12-02 09:50:38

钙钛矿-晶硅叠层太阳能电池兼具高效率与低成本的优势,具有巨大的发展潜力。近期,《自然》杂志同时发表的两项柔性钙钛矿-晶硅叠层太阳能电池的研究,报道了该方向效率及稳定性的重大进展。图1.使用双缓冲层氧化锡的柔性钙钛矿/硅叠层太阳能电池,性能分析及各项参数对比。最终研制出的柔性钙钛矿-晶硅叠层电池效率高达33.6%,开路电压达到2.015V。

王开&马静&刘生忠AEL:带隙与晶体质量的协同提升实现高效稳定钙钛矿/硅叠层太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-11-28 10:23:55

宽带隙钙钛矿材料对叠层太阳能电池至关重要,但富Br软晶格可能引发严重的离子聚集与迁移,显著损害器件效率与稳定性。由此,晶体质量提升的钙钛矿薄膜表现出更高的离子迁移能垒和增强的界面载流子提取能力。这些协同效应使单结钙钛矿太阳能电池效率高达23.24%,单片钙钛矿/硅叠层电池效率达30.16%,并在热、湿、光应力下展现出优异的稳定性。

李忠安&李楠AM:f-PSCs 效率25.11%!极性醚链段调控自组装单分子层实现高效且机械稳健的柔性钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-11-26 11:48:28

柔性钙钛矿太阳能电池是下一代便携式、可穿戴及建筑一体化光伏器件的理想候选者。这一双重功能促使EtOPACz在柔性基底上组装形成致密、均匀的分子层,从而增强界面附着力、改善钙钛矿薄膜质量并促进空穴提取。因此,采用EtOPACzSAM的f-PSCs实现了25.11%的卓越能量转换效率,为目前报道的f-PSCs中最高值之一。这些结果表明,极性醚链段工程为同时优化高性能f-PSCs的界面接触、电荷传输和机械耐久性提供了一条强有力的策略。

AEM:用于非富勒烯有机太阳能电池的两亲性聚合物共网络:调控分子堆叠实现高效下转换来源:知光谷 发布时间:2025-11-25 14:41:54

两亲性聚合物共网络由纳米尺度相分离的亲水和疏水域组成,近年来在被动光子学应用中引起关注。掠入射广角X射线散射表明,发光团的分子平面性和二面角通过范德华相互作用影响BHJ的堆叠,进而影响电荷传输。研究亮点:创新性引入APCNs作为多功能支架:利用其纳米相分离结构,成功将亲水性下转换发光团与疏水性PM6:Y6体异质结在空间上隔离,解决了材料不相容和能级不匹配问题。

段玉伟&彭强AM:原位自交联聚合与开环加成反应精密构建内部封装层,实现高效环保的钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-11-25 14:32:26

在钙钛矿顶部表面覆盖内部封装层对于提升钙钛矿质量、实现高性能钙钛矿太阳能电池至关重要。本文成都理工大学段玉伟和彭强等人通过硅氧烷基团的自交联聚合和环氧基团的开环加成反应,原位合成了一种新型内部封装层,以克服长期以来被忽视的IEL缺陷,例如消除副产物的不利影响,以及在提高钙钛矿质量和最小化Pb泄漏之间取得平衡。