快速增长的同时,美国和德国也在快速增长。美国则从一路跃居7.5兆瓦,9兆瓦,位居第二。德国1000屋顶计划使得其年度新增装机从1993年的3兆瓦,1994年的3.5兆瓦,1995年跃居5兆瓦,位居第三
。
最大亮点是澳大利亚试点光伏发电在新南威尔士州(NSW)开始,年度新增装机稳步增长,1993年1.6兆瓦,排名第六,1994年1.8兆瓦,排名第五,1995年2兆瓦,排名第四。此后到2000年一直
二十世纪下半叶的新一波能源革命,不仅催生了核电,也催生了光伏、风电等新能源。
光伏发电作为航天电源也开始走下神坛走向民间。70年代第一次石油危机之后,代表石油输出国欧佩克和代表石油输入国的国际能源署
,1991年启动一千屋顶计划。德国16个州也积极支持,同时电力公司如RWE,拜仁州电力等也积极参与。1988年意大利国家能源计划中首次将太阳能应用列入。美国也是早在80年代底开始更多光伏示范,一些电力
新技术产业化和商业化和规模化推广,以降低光伏发电成本,为十年后或其他合适时间进入大规模应用打下基础,2002年美国和世界IT十年辉煌,但过高的回报和过渡的投资带来的泡沫也同时破裂,而后者原本戈尔可以继续
。光伏发电作为航天电源也开始走下神坛走向民间。70年代第一次石油危机之后,代表石油输出国欧佩克和代表石油输入国的国际能源署先后成立。国家能源署成立之初的一个项目就是光伏应用推广项目(PVPS)。日本由于能源
本章导读:
在21世纪的今天,继日本模式之后,德国模式也暴露出很大的弊端,意大利模式正式走上历史舞台,此外继美国模式之后,中国模式也若隐若现,各种模式各有千秋。
第一节 模式探幽 春秋初兴日本
Guideline ( Grid Connect )。1992 开始鼓励自愿购买可再生能源电力;在自家的设施上安装光伏发电系统,1997-1999年家庭屋顶发电补贴法案( Subsidy
。二十世纪五十年代末,这也是中国国人记忆中的大跃进时期,尤其是工业大跃进,遍地炼钢。继1947年美国贝尔实验室发明晶体管和1958年德州仪器开始制造和展示第一个集成电路,1951年美国政府人口统计
局开始购买最初的UNIVAC第一个大型商业化电脑;美国人看到电子和电子材料领域的商机也开始大炼钢(电子和半导体等新产业所需的钢电子材料)。二十世纪五十年代前后,西屋、IBM、西门子这些电子橘子头由于产品和
的报告还显示,新的可再生能源在运营成本上也超过了现有的燃煤电厂,导致煤电越来越不经济。例如,在美国,149 吉瓦或煤炭总容量的 61% 的成本高于新的可再生能源容量。退役并用可再生能源替代这些电厂
每年将减少 56 亿美元的开支,并减少 3.32 亿吨 CO2,将美国的煤炭排放量减少三分之一。在印度,装机 141 吉瓦的煤炭比新的可再生能源发电成本更高。在德国,没有哪个现有燃煤电厂的运营
家用光伏逆变器。
1993年三菱生产且交付750KW的当时可能日本最大的逆变器。
1996年三菱延伸业务进入家用光伏发电系统,在Nakatsugawa工场开始家用系统业务。
1997年三菱开始家用光伏逆变器的生产和
扩展,启动美国市场的组件销售。
2006年三菱启动商业化销售当时业界效率最高95.5%的家用光伏逆变器。国际化战略再延伸,进军欧洲,继组件之后启动欧洲市场的逆变器销售。此后,2007、2008和
新技术、新应用和新产品。BP Solar默默无闻的为产业做了许多先烈探路式的开发研究,如BP 研究薄膜碲化镉(CdTe)18年,直到2002年放弃,可惜未能经历黎明前的黑暗。而大洋彼岸的美国
在全球各地建有生产基地,如澳洲悉尼(现已出售),西班牙马德里,美国马里兰州弗里德里克(Frederick, MD),印度班加罗尔和中国西安,其产能1999年32MW。后来,旗下的BP Solar和
安然参股投资,生产铜铟镓硒技术的薄膜电池,其效率将是单层非晶硅薄膜电池效率的三倍。安然也为此游说美国政府、总统和能源部予以扶持,期望此项目将实现未来五年将光伏发电成本下降到每度电5-8美分,实现
第三节 美国SOLAREX 70代称霸80代投阿莫科 90代安然入股英油终一统
伴随1973年第四次石油危机(1973石油大危机)的爆发,世界各国进一步加快步伐建立各国的石油和能源安全供给体系
光伏发电,各国石油公司也是这一行动的急先锋,ARCO作为美国石油巨子之一,自然也不会落下。
工程师和创业家Bill Yerkes(笔者翻译为比尔.叶尔科斯)于1975年创立 Solar
的未来三年光伏发电可与石油发电成本持平。从1974年美国政府大力扶持光伏以来,过去十年光伏发电成本大降三分之二,这让业界开始大胆憧憬未来五年到十年的大好前景。
然而,1985年11月底到12月