光伏发点

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【解读】发改委风电调价:2017年对行业影响有多大?来源:能源杂志 发布时间:2016-12-29 11:49:40

国家发改委近日下发通知,分资源区降低光伏电站、陆上风电标杆上网电价,这是风电实行标杆电价以来最大幅度的下调,目的是倒逼2020年风电、光伏平价上网,合理引导新能源投资。 经过十二五高速发展后,以
风电、光伏为代表的清洁能源进入平稳增长阶段。我们认为,2017年将是风电行业爬坡过坎的重要一年,一方面通过电力系统调峰能力改造、利益调整等方式,解决存量风电并网消纳问题,另一方面通过参与电力市场

常州石墨烯集群调查:下游市场尚未顺畅打开来源:新华日报 发布时间:2016-12-27 23:59:59

索比光伏网讯:石墨烯,是目前发现的最薄、强度最大、导电导热性能最强的新型纳米材料,被称为新材料之王。在常州西太湖科技产业园,目前已成功集聚了70家石墨烯企业。记者在深入采访中了解到,这些企业目前最大
产业爆发点,2020年将达1000亿元规模。好材料为啥用不好不过,记者在采访中也了解到,虽然石墨烯产业方兴未艾,常州已开发民用、公用、军用各类石墨烯产品100多件,但是,大多处于小打小敲阶段,目前尚没

【视点】能源互联网何时才能真正落地?来源:财新网 发布时间:2016-12-27 11:12:06

,赋予政府传统的招商引资、五通一平新的内容,通多种能源、通新金融、通新技术、通新产业、通新市场、平抑生产成本,可以先围绕本行业上下游企业搞体内循环,比如光伏、风电装备制造产业园区内先实现消纳可再生能源
,这样的综合业务就存在网络协调和优化的空间;三是系统管理和关联交易更为专业化,以降低成本、消纳过剩为出发点,形成第三方服务机构,统筹节能减排、电力交易、碳交易、排污权交易、用能权交易、绿证交易等,即使

【视点】能源互联网何时才能真正落地?来源: 发布时间:2016-12-27 00:58:59

,可以先围绕本行业上下游企业搞体内循环,比如光伏、风电装备制造产业园区内先实现消纳可再生能源的能源互联网搭建,类似的产业还包括电动汽车、轨道交通、电子通讯、储能装备制造等,逐步形成“雪球效应”;二是重新
、立方米或千瓦时,而是具体的产量产出,比如提供生产1万吨钢材、制造100MW风机的能源服务,这样的综合业务就存在网络协调和优化的空间;三是系统管理和关联交易更为专业化,以降低成本、消纳过剩为出发点,形成

能源互联网何时才能真正落地?来源:财新网 发布时间:2016-12-26 23:59:59

索比光伏网讯:时至今日,单纯谈能源互联网(互联网+智慧能源)的概念、价值、理想、宏大叙事等务虚的话题已经是远远不够的,如何迈出第一步反倒是更为重要的。任何一次革命都不可能是彻底的,也不可能是脱离现实
传统的招商引资、五通一平新的内容,通多种能源、通新金融、通新技术、通新产业、通新市场、平抑生产成本,可以先围绕本行业上下游企业搞体内循环,比如光伏、风电装备制造产业园区内先实现消纳可再生能源的

无棣:佘家镇政府精准发力全力建设美丽幸福新乡镇来源: 发布时间:2016-12-24 00:57:59

工作十佳乡镇"。今年计划完成全镇8976户旱厕改造任务,现已完成总任务数的90%以上。社会事业实现大进步坚持民生优先发展,把保障和改善民生作为根本出发点和落脚点,切实加强了对重大民生问题的部署和实施
,修建桥闸涵500座,受益面积达9万余亩。对于扶贫项目,佘家镇积极探索多渠道扶贫方式,牛东、牛西等5个村投资的共155万元的光伏电站已完成建设,其中,牛东、牛西、杜仓3个村率先在全县实现并网发电,总规模

易成新能并购江西赛维 光伏辅料龙头再起航目标价12元来源:海通证券 发布时间:2016-12-23 10:50:46

光伏辅材龙头再起航。公司主营光伏晶硅片切割刃料、半导体线切割刃料、废砂浆回收再利用、金刚线的生产与销售、光伏电站建设等。整合新大新材后,公司成为光伏辅料龙头,碳化硅龙头,树脂金刚线全行业第一,电镀

易成新能:重组并购赛维 打通硅片产业链来源:投资快报 发布时间:2016-12-22 23:59:59

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易成新能并购赛维 光伏辅料龙头再起航来源:投资快报 发布时间:2016-12-22 23:59:59

索比光伏网讯:光伏辅材龙头再起航。公司主营光伏晶硅片切割刃料、半导体线切割刃料、废砂浆回收再利用、金刚线的生产与销售、光伏电站建设等。整合新大新材后,公司成为光伏辅料龙头,碳化硅龙头,树脂金刚线全行

交大科研人员在有机太阳能电池方面取得重要进展来源:交大新闻网 发布时间:2016-12-21 23:59:59

索比光伏网讯:有机太阳能电池是由有机半导体电子给体和受体材料共混形成,其易于制备、柔性可弯折和适于大规模生产等特点使其具有光明的前景。目前,虽然有机太阳能电池的最高效率已突破12%,但相对较低的能量
分别从受体和给体材料两个不同的方向作为出发点,成功的获得了多层次结构分布的控制方法,并获得了给、受体配对的一般性规律。在受体材料方面,西安交通大学金属材料强度国家重点实验室马伟教授课题组和香港科技大学