Dubinska analiza lanca industrije fotonaponskih stražnjih ploča
Kako je fotonaponska industrija u potpunosti ušla u eru pariteta, cilj prijelaza energije s dvostrukim ugljikom vodi nove fotonaponske instalacije u TW eru, a očekuje se da će visokokvalitetni fotonaponski pomoćni materijali iskoristiti prednost pariteta za otvaranje stropa.
Pomoćni materijali potrebni u lancu fotonaponske industrije od uzvodnog silikonskog materijala do procesa proizvodnje fotonaponskih modula uključuju: lonac, toplinsko polje, dijamantna žica, srebrnu pastu, aluminijsku pastu, film, staklo, stražnju ploču, aluminijski okvir, razvodnu kutiju itd. Komponente surađuju s pretvaračima i nosačima BOS veze kako bi tvorile fotonaponsku elektranu.
Među njima, fotonaponska stražnja ploča je materijal za pakiranje na stražnjoj strani modula, koji se nalazi u krajnjem vanjskom sloju fotonaponskog modula. Uglavnom se koristi za otpornost na koroziju ćelija, EVA filma i drugih materijala u okolišu kao što su vlaga i toplina, te igra ulogu u otpornosti na vremenske uvjete i zaštiti izolacije. U određenoj mjeri je poboljšana učinkovitost fotoelektrične pretvorbe fotonaponskih modula.
Prema podacima Fotonaponske udruge, globalni novi instalirani kapacitet u 2020. iznosi oko 130 GW, a očekuje se da će novi instalirani kapacitet dostići 270 GW do 2025., uz ukupnu stopu rasta od 15,7%. Trenutni tržišni prostor za fotonaponske stražnje ploče je oko 6 milijardi juana, a fotonaponske stražnje ploče u 2025. Izlazna vrijednost je blizu 10 milijardi yuana, a CAGR za 2020.-2025. je 9%. Industrija kao cjelina ima veliki prostor za rast.
Fotonaponska stražnja ploča može učiniti da solarni panel radi normalno dulje vrijeme u teškim uvjetima, a njegove najosnovnije funkcije uključuju izolaciju, vodootpornost i otpornost na vremenske uvjete.
Fotonaponske stražnje ploče dijele se na folije od organskog polimera i stražnje ploče od stakla prema materijalima. Trenutno su glavni proizvodi organske pozadinske stranice, a organske pozadinske stranice mogu se podijeliti na tradicionalne organske pozadinske listove i prozirne pozadinske listove.
Kompozitni proces trenutno je glavna tehnologija za fotonaponske stražnje ploče. Općenito ima troslojnu strukturu (PVDF/PET/PVDF). Vanjski sloj PVDF fluornog filma mora imati dobru otpornost na eroziju okoliša, a srednji PET temeljni film ima dobra izolacijska svojstva. PVDF fluorni film ima dobro prianjanje na fotonaponski film, a sloj je potrebno zalijepiti ljepilom kako bi se spriječilo ljuštenje međusloja, kako bi se osigurala dugoročna pouzdanost modula.
U ranim danima, DuPont je koristio PVF za izradu folije od fluora za fotonaponske stražnje ploče. Kasnije je Arkema promovirala PVDF na području fotonaponskih stražnjih ploča. Trenutno su glavni materijali s fluornim filmom PVDF i PVF.
Prema statistici TaiyangNewsa, PVDF je porastao s 35% u 2016. na 53% u 2020., postavši najveći udio materijala za oblaganje fotonaponskih stražnjih ploča, što je dovoljno da odražava superiornost PVDF-a u performansama u odnosu na druge fotonaponske materijale za zaštitu stražnje ploče.
Fotonaponske stražnje ploče pripadaju industriji lakih sredstava. Uzmimo složene stražnje listove kao primjer. Glavne sirovine kao što su PET temeljni film, fluorni materijali i ljepila čine 88% troškova. Stoga je inovacija i upotreba materijala vodeća uloga industrije' u industriji fotonaponskih ploča. Usredotočite se na smanjenje troškova.
Domaćim tržištem stražnje ploče dominiraju materijali koji sadrže fluor, a struktura i materijali koncentrirani su od izvorne diversifikacije na nekoliko glavnih struktura (kao što su dvostrane kompozitne strukture koje sadrže fluor), te od izvorne multinacionalne konkurencije na domaće proizvodnja.
Budući da se tradicionalne strane backplane tvrtke ne prilagođavaju poslovnom okruženju koje se brzo smanjuje, njihove su profitne marže postale sve manje, a tržišni udio smanjivao se iz godine u godinu. Od 2016. strane tvrtke kao što su japanski's 3M, japanski's Toray i njemački's Kenbo povukle su se s kineskog tržišta stražnjih ploča.
S brzim razvojem kineske fotonaponske industrije', u Kini su se posljednjih godina pojavili deseci tvrtki za proizvodnju fotonaponskih ploča, a ukupni proizvodni kapacitet domaćih tvrtki za izradu stražnjih ploča u potpunosti je zadovoljio potrebe domaćeg i globalnog tržišta.
Stopa lokalizacije fotonaponskih stražnjih ploča prelazi 90%, a koncentracija industrije je relativno visoka. Samo dio ponude modula za proizvod navodi upotrebu uvezenih PVF (DuPont) ili PVDF (Arkema) fluornih membranskih materijala za proizvodnju KPK ili TPT strukturnih stražnjih listova. Zbog većih troškova potražnja za uvoznim proizvodima još će se smanjiti.
U 2020. godini bit će 130 GW novih globalnih fotonaponskih instaliranih kapaciteta, od čega na jednostrane jednostrane module otpada oko 70%, a na dvostrane module s dvostrukim staklom oko 30%.
Potaknut dvostranim ćelijama i stanjivanjem stakla, udio modula s dvostrukim staklom nastavio je rasti, a potražnja za tradicionalnim organskim stražnjim pločama gotovo je stagnirala. Prozirna stražnja ploča stvorila je diferenciranu konkurenciju fotonaponskom staklu zahvaljujući svojim prednostima male težine.
Prema predviđanju Saiwua', scenarij upotrebe koji može zamijeniti staklo su lagane komponente, koje se uglavnom primjenjuju na krovovima i zemaljskim elektranama u nekim razvijenim zemljama. Mogućnost zamjene stakla prozirnim stražnjim pločama je između 20% i 30%.
Brzi prodor bifacijalnih modula doveo je do usporavanja potražnje za tradicionalnim stražnjim pločama. Očekuje se da će se tržišni udio smanjiti na 40% u 2025., a odgovarajuća potražnja je samo 830 milijuna četvornih metara. Očekuje se da će prozirna organska stražnja ploča ispuniti predviđeno zbog laganih komponenti. Tržišni udio u 2025. iznosi 12%, što odgovara potražnji od oko 250 milijuna četvornih metara.
Razvoj visokokvalitetnih fotonaponskih proizvoda za pozadinske folije potiče se među tankoslojnim proizvodima koje"14. petogodišnji plan" usredotočuje se na, i kao"ugljično neutralan" je upisano u vladino izvješće o radu i cijena fotonaponskih kilovat-sati nastavlja padati, proizvodnja fotonaponske energije će biti jača. Područje primjene nastavit će se širiti, a opseg fotonaponskog tržišta moje zemlje nastavit će rasti.







