9
Wiodąca na rynku technologia fotowoltaiczna i wiatrowa Październik 2012

Wiodąca na rynku technologia fotowoltaiczna i wiatrowa · o Turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu (VAWT) o unikalnym i opatentowanym kształcie wirnika z kompozytu o Cicha praca

Embed Size (px)

Citation preview

Wiodąca na rynku technologia

fotowoltaiczna i wiatrowa

Październik 2012

1

Wiodąca na rynku technologia

fotowoltaiczna i wiatrowa

Polski Bazalt oraz Inline Energy, wspólnie z jednostkami badawczymi, opracował kilka unikalnych

innowacji, które zostaną wprowadzone na rynek fotowoltaiczny i energetyki wiatrowej w Polsce. Celem

firmy jest opracowywanie technologii , która znacząco obniży koszty produkcji wysokowydajnych paneli

słonecznych i turbin o pionowej osi obrotu. Zastosowanie najnowszych osiągnięć z rynku nowoczesnych

materiałów konstrukcyjnych oraz ponad 30 letnie doświadczenie firmy Inline Fiberglass – partnera

technologicznego - w produkcji unikalnych w skali światowej produktów kompozytowych, pozwoliło

uzyskać wyjątkowy panel fotowoltaiczny oraz turbinę wiatrową.

Właściwości paneli fotowoltaicznych firmy Polski Bazalt

• Wysoka moc wyjściowa

o 279 W dla panelu z 60 ogniwami

o 335 W dla panelu z 72 ogniwami

• Wysoka sprawność ogniw

• Sprawność całego modułu zbliżona do sprawności ogniw

• Niskie straty w procesie produkcji

• Wyjątkowo cienkie ogniwa zmniejszające zużycie krzemu w produkcji

• Eliminacja srebra i innych drogich i trudno dostępnych materiałów w procesie

produkcji

Budowa Panelu fotowoltaicznego

2

Wiodąca na rynku technologia

fotowoltaiczna i wiatrowa

Kluczowe innowacje

• Moduł PV ze szkłem o grubości 2,0 mm

o Pierwsze na świecie 2,0 mm szkło solarne z nano-powłoką antyrefleksyjną

o Szkło z niską zawartością żelaza pozwala na 98% transmisje światła (najwyższą kiedykolwiek

osiągniętą)

o Niska zawartość żelaza - pozwala zredukować do minimum problem z PID (Potential Induced

Degradation) i związane z tym straty prądowe

o Zastosowanie szkła jako tylnej warstwy panelu

� Eliminacja ramy panelu oraz laminatu z Tedlarem

� Szczelność panelu i ochrona krawędzi szkła uzyskana przez zastosowanie kauczuku

butylowego materiału znanego z przemysłu samochodowego

� Trwałość panelu to 40 lat – prawie dwa razy więcej niż tradycyjnego

• Innowacyjny Kopolimer EVA do ochrony ogniw w module

o Wysoki współczynnik lepkości

o Najwyższa na świecie transparentność

3

Wiodąca na rynku technologia

fotowoltaiczna i wiatrowa

• Połączenia ogniw na tylnej powierzchni

o Większa powierzchnia padania promieni słonecznych na ogniwo

o Eliminacja tradycyjnego lutowania w procesie produkcji

o Brak potrzeby używania wstążek srebra (ribbons) łączących ogniwa

o Niższe straty elektryczne

o Niższe straty w produkcji związane z uszkodzeniem płytek krzemowych

• Zastosowanie nano miedzi zamiast srebra w połączeniach ogniw i w metalizacji

płytek krzemu

o Nano miedź ma lepszą przewodność niż srebro

o Zastosowanie nano foli miedzianej

o Znacząco mniejsza oporność elektryczna w stosunku do tradycyjnych rozwiązaniach

� Większa produkcja prądu każdego ogniwa

o Eliminacja drogiego srebra w produkcji

4

Wiodąca na rynku technologia

fotowoltaiczna i wiatrowa

Łączenie ogniw w module

5

Wiodąca na rynku technologia

fotowoltaiczna i wiatrowa

Inne produkty

• Kompozytowe (niemetaliczne) obramowanie panelu PV

o Pierwsza na świecie kompozytowa rama

o Eliminacja potrzeby uziemienia modułu PV

� brak widocznych części metalowych

� Eliminacja potrzeby stosowania zacisków

uziemiających, ciężkich kabli miedzianych i

związanych z tym prac instalacyjnych

� Około 5 % mniejsze koszty instalacyjne w

porównaniu z tradycyjnymi modułami

� Brak ryzyka kradzieży kabli miedzianych

o 100% odporność na korozje

� Brak korozji wywołaną słoną wodą morską

� Możliwość stosowania w klimacie tropikalnym

o 25 mm grubości modułu zamiast 40 mm w powszechnie stosowanych obecnie modułach

� Redukcja kosztów wysyłki i magazynowania o 50%

� 30 paneli może być wysyłane w opakowaniu mieszczącym obecnie 20

tradycyjnych paneli

� Magazyn mieszczący obecnie 5 MW tradycyjnych paneli pomieści 7,5 MW nowych

paneli

� Znacząca redukcja kosztów magazynowania

o Kompozytowa rama może występować w różnych kolorach

� Aluminiowe ramy są dostępne w kolorze srebrnym oraz czarnym

� Architekt może dopasować kolorystycznie ramy modułów do projektu

• Turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu o Turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu

(VAWT) o unikalnym i opatentowanym

kształcie wirnika z kompozytu

o Cicha praca nawet przy maksymalnej

prędkości obrotowej

o Estetyczny wygląd harmonijnie łączący się z

otoczeniem

o Małe wymagania co do prędkości wiatru

o Jednakowa praca niezależnie od kierunku

wiatru

6

Wiodąca na rynku technologia

fotowoltaiczna i wiatrowa

o Niska waga i wymiary umożliwia łatwy i szybki montaż

o Możliwość montażu bez masztu na niskich wysokościach na halach i płaskich dachach

o Niska cena dzięki wykorzystaniu procesu pultruzji i automatyzacji przy produkcji wirnika

turbiny

• System Hybrydowy

o Połączenie energii słonecznej z wiatrową (tzw. system hybrydowy) daje wiele korzyści.

o Energia produkowana przez panel PV ma inne wahania dobowe oraz roczne niż energia

produkowana przez turbinę wiatrową. Systemy te mogą się świetnie uzupełniać zarówno

przy małych przydomowych instalacjach jak i przy dużych farmach zwiększając niezależność

od zmiennych warunków pogodowych.

o Małe turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu oferowane przez Polski Bazalt dzięki małym

wymaganiom wiatrowym, prostej konstrukcji, łatwemu montażowi oraz atrakcyjnej cenie

mogą świetnie uzupełniać instalacje fotowoltaiczną znacznie podnosząc jej zyskowność.

o Montaż obu systemów wspólnie jest znacznie tańszy niż oddzielne instalowanie paneli

słonecznych i turbin słonecznych. Rozwiązanie to bardzo dobrze sprawdza się w wielu

krajach. Łącząc te dwie technologie uzyskujemy stabilniejszy strumień energii wytwarzanej

na farmie.

7

Wiodąca na rynku technologia

fotowoltaiczna i wiatrowa

Wyłączna licencja

• Inline posiada licencje na produkcje w Polsce unikalnych

elastycznych cienkowarstwowych paneli

• Najwyższa na świecie wydajność na poziomie 13%

o Możliwość 16% wydajności w 2013 roku

• Instalacja w miejscach gdzie konwencjonalne sztywne

panele nie mogą być używane lub względy estetyczne

uniemożliwiają zastosowanie zwykłych paneli

• Panele te są samo przylepne

o Mogą być używane na dachach spadzistych gdzie montaż penetracyjny dachu jest nie

możliwy

• Panele mają wysoką produktywność przez cały dzień od wschodu do zachodu słońca

Zakład produkcyjny

W celu realizacji przedsięwzięcia firma zakupiła zakład produkcyjny w miejscowości Jawornik, koło Krakowa.

Fabryka zostanie zaadaptowana do produkcji 350 MW paneli fotowoltaicznych rocznie. Linie produkcyjne

zostaną zbudowane i uruchomione wspólnie z firmą należącą do światowej czołówki producentów

fotowoltaiki, posiadającą ogólnoświatową sieć sprzedaży i wysoko cenioną markę. Partner ten zobowiązuje

się również na odbiór około 300MW produkcji rocznie i sprzedaż na międzynarodowych rynkach.

Współpraca ta umożliwi również uzyskanie wszystkich niezbędnych certyfikatów dla produktów oraz

korzystnych warunków gwarancji dla odbiorcy. Dodatkowo panele fotowoltaiczne zostaną objęte 25 letnim

ubezpieczeniem przed bankructwem producenta. Polisa będzie świadczona przez znane światowe firmy

ubezpieczeniowe.

8

Wiodąca na rynku technologia

fotowoltaiczna i wiatrowa

Prace badawcze

• Holografia

o Wykorzystując zjawisko holografii można zwiększyć

ilość światła docierającego do ogniwa słonecznego

(koncentracja), zmniejszyć wpływ kąta padania

promieni słonecznych na wydajność panelu oraz

zwiększyć spektrum słoneczne wykorzystywane do

produkcji energii

o Inline Fiberglass, partner technologiczny firmy Polski

Bazalt od wielu lat prowadzi badania w tej dziedzinie

i posiada nowoczesne jedyne w świecie laboratorium

do badań holografii w fotowoltaice

• Grafen

o Grafen dzięki swoim niezwykłym właściwością fizycznym i

chemicznym może znaleźć szerokie zastosowanie w

energetyce. Prowadzone są badania mające na celu

wykorzystania grafenu w fotowoltaice oraz przy

magazynowaniu energii. Najważniejsze tematy badań to:

� wykorzystanie wysokiej przejrzystości,

przewodnictwa, wytrzymałości i elastyczności do

wytwarzania elektrod dla ogniw słonecznych,

� wykorzystanie właściwości grafenu jako materiału fotoaktywnego,

� wykorzystanie zdolności grafenu do magazynowanie dużych ilości energii, budowa

wysokowydajnych baterii lub superkondensatorów o dużej pojemności i krótkim

czasie ładowania.

o Inline Fiberglass, partner technologiczny firmy Polski Bazalt, wykorzystując swoje 30-letnie

doświadczenie w branży materiałów kompozytowych, współpracując z wieloma

renomowanymi instytutami naukowymi na świecie prowadzi zaawansowane badania nad

wykorzystaniem grafenu w energetyce.