太阳能 光伏 光热

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奋蹄行无极!2023年新疆新增新能源装机突破2000万千瓦来源:中国新闻网 发布时间:2024-01-17 15:08:32

建成投产后每年可节约标煤413.9万吨、减排二氧化碳约1232.6万吨。提升新能源“消纳”和“储能”能力为提升电网的新能源消纳能力,新疆推进实施了一系列“光伏+储能”电站、“光热储能+光伏”一体化示范项目等

500MW!深圳安泰科能源为新疆喀什莎车光储一体化项目护航来源:安泰科能源股份 发布时间:2024-01-11 11:06:26

,减少二氧化碳排放量约79.96万吨,经济效益、社会效益、环境效益显著,对助力地区经济高质量发展具有重要意义。莎车县光伏产业园光伏发电项目施工现场深耕光伏光热、核能等新能源及环保领域二十年,深圳安泰科

捷报频传 再添新彩 英利发展喜获第一届能源电子产业创新大赛四项大奖来源:英利发展 发布时间:2024-01-09 10:52:01

应用和推广,激发企业创新的内生动力,打造行业标杆,助力国家碳达峰、碳中和目标早日实现。基于低倍聚光技术的光伏光热(PV/T)综合利用系统三等奖本项目以提高太阳能的综合利用效率为目标,在新型复合抛物面结构

84亿!内蒙古土默特右旗发布多条光伏招商引资项目来源:光储项目圈 发布时间:2024-01-04 13:52:44

,内蒙古依托丰富的太阳能资源和建设优势,在大型太阳能并网光伏光热利用方面取得突破性进展。到2021年,内蒙古太阳能光伏发电装机总规模已达到70.88万千瓦,太阳能电池组件需求量剧增。项目依托土右旗优越的

光耀沙海:天合光能至尊N型700W系列组件助力打造天山脚下的绿色沙漠来源:天合光能 发布时间:2023-12-29 17:04:13

替代燃煤发电14.5亿度,节约标准煤44.2万吨,减排二氧化碳120.6万吨、二氧化硫232吨、氮氧化物260吨。项目地坐落在天山北麓准噶尔盆地南缘的沙漠地带,阳光充足,光热资源丰富,能够最大限度地将
太阳能资源转化为电能。在提升当地可再生能源利用率的同时,助力绿色能源的高质量发展。继在高海拔地区崭露头角后,至尊N型700W系列组件又在茫茫大漠大展风采。得益于低电压、高功率、超低衰减和更优双面发电

“青藏咽喉”新能源基地90万千瓦光伏项目建成投产来源:中国三峡能源 发布时间:2023-12-25 10:14:04

12月24日,位于素有“青藏咽喉”之称的青海省海南藏族自治州共和县,以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地(以下简称“大基地”)项目之一——青海青豫直流二期90万千瓦光伏项目建成投产,为青海
地处海拔高度3000米的青藏高原东北部,总装机容量90万千瓦,包含288个光伏发电子阵,占地面积23131亩。该项目全部采用平单轴跟踪技术,与传统固定式支架相比,发电系统效率可提升约11%,建成后年

471MW!正泰新能闪电供货青海格尔木光伏电站项目来源:正泰新能 发布时间:2023-12-23 19:20:34

%,占据了可再生能源新增装机的一半以上。光伏市场规模不断扩大的同时,打造以非化石能源为主的“多极支撑、多能互补”能源生产体系,建立安全高效的能源保障体系,成为重中之重。坐拥太阳能、风能、地热能、伴生矿
等丰富资源的青海,今年以来也在不断拓宽太阳能、风能、地热能等新能源业务布局。今年三月,为加快推进新能源项目进展,青海油田成立新能源事业部,格尔木燃机电站重启及配套光伏建设项目成为青海省气电与新能源融合

新能源大基地如何开发建设?水规总院给出五项建议来源:索比光伏网 发布时间:2023-12-18 17:21:27

,持续开展了荒漠地区新能源生态治理的相关研究。研究目标是要促进新能源与生态的协同发展,明确太阳能资源开发与气候、生态之间的关系,准确评估光伏电站开发建设对局地气候和生态的影响。为新能源的健康可持续发展
提供重要支撑。研究主要包括四个方面,分别是生态监测体系、生态评估体系和光伏生态影响机理、生态系统发展机制。首先,生态监测体系主要开展综合地面观测、低空观测和遥感观测手段。提出全省及太阳能重点

欧盟达成协议:新建筑强制配太阳能来源:智汇光伏 发布时间:2023-12-18 14:52:08

零排放。此外,EPBD要求欧盟成员国必须确保新建筑适于安装屋顶太阳能光伏光热系统。从2027年起,现有的公共和非户用建筑必须安装太阳能。3月份,欧盟委员会提议改革欧盟的电力市场设计。欧洲议会投票通过了

太阳能电池侧切面“钝化边缘技术”(PET)研究来源:Fraunhofer Institute for Solar 发布时间:2023-12-15 17:28:13

一、引言太阳能电池叠瓦方法的兴起是获得更高光伏组件输出功率密度Pout的一种选择。叠瓦是通过将电池背面电极与相邻电池的正面电极互连来实现。叠瓦电极重叠互连:1)减少电池间隙,增加组件光敏面积,2
)没有可见的电极从而减少了遮光损失,3)降低了汇流的电阻损失。叠瓦最初仅应用于小众市场,如卫星设备、电子设备和电动汽车。叠瓦太阳能电池的潜力不仅在出版物和专利中发表和发布,也在商业叠瓦组件中暂露头角