安装太阳能光伏发电系统过程中 要注意哪些问题
安装太阳能光伏发电系统过程中 要注意哪些问题?
导读:当设计人员或安装人员在筹划光伏系统的安装时,应该计划和准备好安装所需的工具和材料。应该在施工前先考察现场,考察时应该列出所需工具和材料清单。
1、 安装太阳能电池方阵
仔细选择太阳电池方阵的位置,是完成光伏系统安装工作的第一步。电气设备应避免在室外不必要的暴晒,安装电气设备时应考虑到可以便捷地进行系统维护。光伏方阵应尽可能的接近蓄电池和电能调节设备,以尽量缩短引线距离,减少线路损耗。
应给电池组件的支撑框架提供一种简单、结实、耐用的安装结构。制造安装电池方阵支架的材料,要能够耐受风吹雨淋的侵蚀及各种腐蚀。电镀铝型材、电镀钢以及不锈钢都是理想的选择。方阵支架重量要轻,以便于运输和安装。
2、 安装蓄电池
(1)安全第一。蓄电池系统的安装工作应从运输开始筹划。蓄电池很重,且酸液容易泄漏。因此运输带储备电解液的蓄电池时,特别要注意安全可靠。蓄电池运达现场后,首先要检查运输中蓄电池是否发生了损坏。
(2)安装蓄电池要领:使用蓄电池制造厂准备的专用连接螺钉和垫圈选用恰当规格的蓄电池导线和熔断器在正极导线上安装熔断器使用不锈钢螺母、螺帽所有蓄电池端子和接线端都用接线端盖盖上或用凡土林油、耐高温的油脂包上,以防止接线端子被酸液或酸雾侵蚀。
蓄电池室必须安装通风设备,通风器应置于足够高的地方以排放比空气轻的氢气。通风机和开关应放在蓄电池室外。在冬天最低气温不低于-10℃的地区,蓄电池可以置于室外的电池箱内。电池箱应防腐蚀,空气可以流通,其周围应设置安全栅栏。
3、 安装控制器和逆变器
光伏系统控制器通常都是专用于某一系统的,除非生产厂有明确说明,否则不可用于其它任何系统。光伏发电系统安装人员,应阅读和遵守生产厂家说明书的正确安装程序。安装控制器时,太阳电池方阵应用不透明的布料盖上,断开负载以保护设备和安装人员。安装人员应牢记电气设备是敏感部件,需要小心移动。控制器安装位置应通风良好,以防止散热部件温度过高。
控制器金属外壳是专为电器元件、线路而做的保护盒。控制器放入盒中,可以防止灰尘、湿汽、异物的进入。金属外壳接地后,可使操作人员免遭点击。
安装逆变器的注意事项与安装控制器有许多相同之处。需特别指出的是,将直流电缆连接到逆变器输入端时,必须注意判断极性,确认正、负极性无误时方可接入。
根据光伏系统的不同要求,各厂家生产的控制器、逆变器功能和特性均有差别。因此,控制器、逆变器得具体接线和调试方法,需详细参阅随设备携带的技术说明文件。
4、 光伏系统布线
(1)导线的连接。光伏系统的所有连接线,必须在就近的电气接线盒中转接。电气接线盒可以凸出摆放,也可嵌入墙壁、天花板或地板中。露天电气接线盒必须经受得起风吹雨打。当接线需经常改动或当大线径导线很难连接时,导线端应压接铜制接线环或接线叉。电线、电缆或导管与电气接线盒间的连接一定要足够可靠,以免导线在拖动中变松。如果接线盒是露天的,各连接点必须小心穿入接线盒中,并进行防水密封。室外导线只能在接线盒的下侧连接。
(2)安装插座和开关。在连接插座和接线器时,特别要注意直流电与交流电的各自特点直流系统接线时,注意判断导线与端子的正、负极性交流系统接线时,注意判断火线、中性(零)线和接地线。正确接线可防止对设备产生的损害,消除火灾,减少电击危险。
导读
背景
随着大气中的二氧化碳水平达到 历史 最高记录,极端天气事件越发频繁,全世界正在从依赖于矿石燃料的传统能源系统向以太阳能为代表的可再生能源系统转变。
目前大多数的太阳能电池都是由硅制成,因为硅善于吸收光线。可是,硅面板的制造成本却非常高。然而,钙钛矿吸收光线的效率比硅更高,成本更低廉。
因此,钙钛矿非常适合作为太阳能电池吸收光线的活性层。将钙钛矿结构集成到太阳能电池中所需的设备也相对简单。例如,钙钛矿结构可以溶解到溶剂中,然后直接喷涂到基底上。
钙钛矿太阳能技术很有前景,但是商业化的关键挑战在于,它会向环境排放污染物例如铅,特别是在极端气候条件下。铅所固有的不稳定性与毒性,引起了人们对于铅基钙钛矿的可行性的严重忧虑,阻碍了基于这些材料的太阳能电池以及类似器件的大规模商用。
创新
近日,日本冲绳科学技术大学院大学(OIST)的科学家们报告称,环氧树脂保护层有利于防止钙钛矿太阳能电池的污染物泄露。在钙钛矿太阳能电池顶部添加一层聚合物,可彻底降低其向环境中排放铅的量。这项研究有力提振了钙钛矿太阳能电池的商业化前景。
这项研究(发表在《自然能源(Nature Energy)》期刊上)的领导者、能源材料与表面科学课题组的领头人 Yabing Qi 教授表示:“尽管钙钛矿太阳能电池能以较低成本将太阳光高效地转化为电力,但是它们却含有铅,这样会造成相当大的环境问题。”
“虽然所谓的‘无铅’技术值得 探索 ,但是它尚未达到铅基方案的效率与稳定性。因此,寻找既能在钙钛矿太阳能电池中使用铅又能使它不泄露到环境中的方案,是商业化的关键一步。”
技术
在OIST技术开发和创新中心的概念验证项目的支持下,齐(音)教授的课题组首先 探索 出将保护层添加到钙钛矿太阳能电池中的封装方法,从而搞清楚哪种材料能最好地防止铅泄露。他们将不同材料封装的电池暴露于人为设计的各种环境中,以模仿电池在真实世界中会遇到的各种天气。
他们想要测试太阳能电池在最糟糕的天气情况下的表现,以搞清楚可能产生的最大铅泄露。首先,他们用一个大球猛烈撞击太阳能电池,模拟有可能打破结构并照成铅泄露的极端冰雹天气。接下来,他们向太阳能电池上浇酸性水,模拟有可能将泄露的铅输送到环境中的雨水。
团队采用质谱分析法分析酸雨,从而判断有多少铅从电池中泄露出来。他们发现,环氧树脂层实现了最少的铅泄露,比其他材料要低几个数量级。
环氧树脂也在一系列的天气条件下表现得最好。在这些天气条件下,阳光、雨水和温度都被改变,以模仿钙钛矿太阳能电池的运行环境。在包括大雨的所有天气条件下,环氧树脂优于其他封装材料。
环氧树脂如此好的工作表现,得益于它的“自修复(self-healing)”特性。例如,在其结构被冰雹损坏之后,聚合物在受到阳光加热时部分地改变其初始形状。这样就限制了从电池内部泄露出的铅的量。这种自修复特性使得环氧树脂成为未来光伏产品封装层的重要选择。
未来
齐教授解释道:“尽管其他自修复聚合物有可能更好,但是环氧树脂无疑是一个强有力的候选方案。目前,我们乐于提升光伏行业的标准,并讨论这项技术的安全性。下一步,我们将在这些数据的基础上,确定哪种聚合物才是最好的。”
除了铅泄露以外,另外一项挑战就是将钙钛矿太阳能电池升级成钙钛矿太阳能电池板。电池的长度只有几个厘米,而电池板却能跨越几米,并且对于潜在的消费者来说更有价值。团队也将关注可再生能源存储的这项长期挑战。
参考资料
【1】Yan Jiang, Longbin Qiu, Emilio J. Juarez-Perez, Luis K. Ono, Zhanhao Hu, Zonghao Liu, Zhifang Wu, Lingqiang Meng, Qijing Wang, Yabing Qi. Reduction of lead leakage from damaged lead halide perovskite solar modules using self-healing polymer-based encapsulation . Nature Energy, 2019DOI: 10.1038/s41560-019-0406-2
【2】https://www.oist.jp/news-center/press-releases/%E2%80%9Cself-healing%E2%80%9D-polymer-brings-perovskite-solar-tech-closer-market
编译 | 未玖
Nature , 14 April 2022, VOL 604, ISSUE 7905
《自然》 2022年4月14日,第604卷,7905期
天文学 Astronomy
A dusty compact object bridging galaxies and quasars at cosmic dawn
在宇宙黎明时分,星系由尘埃致密体过渡到类星体
作者:S. Fujimoto, G. B. Brammer, D. Watson, G. E. Magdis, V. Kokorev, T. R. Greve, et al.
链接:
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04454-1
摘要:
自从发现发光类星体在宇宙大爆炸后仅存在7亿年以来,了解超大质量黑洞在早期宇宙中如何形成和生长已成为一个重大难题。
理论模拟显示了一种进化序列,尘埃红移的类星体从严重尘埃遮蔽的星暴星系中出现,然后通过释放气体和尘埃过渡到无遮蔽的发光类星体。尽管最后一个阶段的红移已被确定为7.6,但由于它们在光学和近红外波长上的微弱性,目前尚未发现具有类似红移的过渡类星体。
研究组报道了一个紫外致密天体GNz7q的观测结果,它与一个红移为7.1899 0.0005、尘埃掩蔽的星暴有关。
在该时期,宿主星系的尘埃辐射比任何其他已知物体都要明亮,在480秒差距的中心半径范围内,每年形成1600个太阳质量的恒星。在深部、高分辨率成像和无狭缝光谱中,可识别出一个远紫外的红点源。
GNz7q在X射线中非常微弱,这表明在尘埃星暴核心出现了一个独特的紫外致密恒星形成区或一个康普顿厚、超过爱丁顿极限的黑洞吸积盘。在后一种情况下,观测到的性质与宇宙学模拟的预测一致,并表明GNz7q是晚期无遮蔽发光类星体的祖先。
Abstract:
Understanding how super-massive black holes form and grow in the early Universe has become a major challenge since it was discovered that luminous quasars existed only 700 million years after the Big Bang. Simulations indicate an evolutionary sequence of dust-reddened quasars emerging from heavily dust-obscured starbursts that then transition to unobscured luminous quasars by expelling gas and dust. Although the last phase has been identified out to a redshift of 7.6, a transitioning quasar has not been found at similar redshifts owing to their faintness at optical and near-infrared wavelengths. Here we report observations of an ultraviolet compact object, GNz7q, associated with a dust-enshrouded starburst at a redshift of 7.1899 0.0005. The host galaxy is more luminous in dust emission than any other known object at this epoch, forming 1,600 solar masses of stars per year within a central radius of 480 parsec. A red point source in the far-ultraviolet is identified in deep, high-resolution imaging and slitless spectroscopy. GNz7q is extremely faint in X-rays, which indicates the emergence of a uniquely ultraviolet compact star-forming region or a Compton-thick super-Eddington black-hole accretion disk at the dusty starburst core. In the latter case, the observed properties are consistent with predictions from cosmological simulations and suggest that GNz7q is an antecedent to unobscured luminous quasars at later epochs.
物理学 Physics
Intelligent infrared sensing enabled by tunable moiré quantum geometry
可调谐莫尔量子几何实现智能红外传感
作者:Chao Ma, Shaofan Yuan, Patrick Cheung, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Fan Zhang, et al.
链接:
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04548-w
摘要:
众所周知,固体中布洛赫波函数的量子几何性质,即贝里曲率和量子度量,显著影响着电子的基态和激发态行为。
体光伏效应(BPVE)是一种依赖于激发光偏振的非线性现象,在很大程度上取决于光学跃迁中的量子几何特性。红外BPVE尚未在石墨烯或莫尔体系等新兴平台中观察到,尽管这些平台已报道过与量子几何有关的激发强关联现象。
研究组报道了在扭曲双双层石墨烯(TDBG)中观察到5 µm和7.7 µm处可调谐中红外BPVE,由莫尔诱导的强对称性破缺和量子几何贡献产生。光响应在很大程度上取决于激发光的偏振态,且可通过外部电场进行高度调谐。
这种量子几何特性的广泛可调性使研究组能够使用卷积神经网络同时实现全斯托克斯偏振测量和波长检测,仅使用一个亚波长足迹仅为3 3 µm2的TDBG器件 。
该研究工作不仅揭示了莫尔工程量子几何在可调谐非线性光-物质相互作用中的独特作用,还以极其紧凑的芯片方式为未来智能传感技术开辟了新途径。
Abstract:
Quantum geometric properties of Bloch wave functions in solids, that is, Berry curvature and the quantum metric, are known to significantly influence the ground- and excited-state behaviour of electrons. The bulk photovoltaic effect (BPVE), a nonlinear phenomenon depending on the polarization of excitation light, is largely governed by the quantum geometric properties in optical transitions. Infrared BPVE has yet to be observed in graphene or moiré systems, although exciting strongly correlated phenomena related to quantum geometry have been reported in this emergent platform. Here we report the observation of tunable mid-infrared BPVE at 5 µm and 7.7 µm in twisted double bilayer graphene (TDBG), arising from the moiré-induced strong symmetry breaking and quantum geometric contribution. The photoresponse depends substantially on the polarization state of the excitation light and is highly tunable by external electric fields. This wide tunability in quantum geometric properties enables us to use a convolutional neural network to achieve full-Stokes polarimetry together with wavelength detection simultaneously, using only one single TDBG device with a subwavelength footprint of merely 3 3 µm2. Our work not only reveals the unique role of moiré engineered quantum geometry in tunable nonlinear light–matter interactions but also identifies a pathway for future intelligent sensing technologies in an extremely compact, on-chip manner.
材料科学 Materials Science
Uniting tensile ductility with ultrahigh strength via composition undulation
通过成分起伏同时实现拉伸塑性与超高强度
作者:Heng Li, Hongxiang Zong, Suzhi Li, Shenbao Jin, Yan Chen, Matthew J. Cabral, et al.
链接:
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04459-w
摘要:
具有纳米晶粒的金属有接近2 GPa的超高强度。然而,这种极端的晶界强化导致几乎所有拉伸塑性的丧失,即使当金属具有面心立方结构(所有晶体结构中塑性最强的结构)时亦如此。
研究组证明了纳米晶镍-钴固溶体虽仍是面心立方单相,但其拉伸强度约为2.3 GPa,塑性断裂伸长率约为16 %。
这种不寻常的拉伸强度和塑性的结合是通过高浓度固溶体中的成分起伏实现的。这种起伏使得层错能和晶格应变在1-10纳米的尺度范围内发生空间变化,从而显著影响了位错运动。
尽管纳米晶粒内部空间非常有限,但位错运动变得缓慢,促进了它们的交互作用、联锁和增殖。因此,流动应力增加,同时位错储存增加,从而提升了应变硬化能力,提高了塑性。
同时,沿位错线的分段脱捕需要较小的激活体积,因此应变速率敏感性增加,这也稳定了拉伸流动。因此,抗位错传播的起伏结构提供了一种强化机制,可在高流动应力下保持拉伸塑性。
Abstract:
Metals with nanocrystalline grains have ultrahigh strengths approaching two gigapascals. However, such extreme grain-boundary strengthening results in the loss of almost all tensile ductility, even when the metal has a face-centred-cubic structure—the most ductile of all crystal structures. Here we demonstrate that nanocrystalline nickel–cobalt solid solutions, although still a face-centred-cubic single phase, show tensile strengths of about 2.3 gigapascals with a respectable ductility of about 16 per cent elongation to failure. This unusual combination of tensile strength and ductility is achieved by compositional undulation in a highly concentrated solid solution. The undulation renders the stacking fault energy and the lattice strains spatially varying over length scales in the range of one to ten nanometres, such that the motion of dislocations is thus significantly affected. The motion of dislocations becomes sluggish, promoting their interaction, interlocking and accumulation, despite the severely limited space inside the nanocrystalline grains. As a result, the flow stress is increased, and the dislocation storage is promoted at the same time, which increases the strain hardening and hence the ductility. Meanwhile, the segment detrapping along the dislocation line entails a small activation volume and hence an increased strain-rate sensitivity, which also stabilizes the tensile flow. As such, an undulating landscape resisting dislocation propagation provides a strengthening mechanism that preserves tensile ductility at high flow stresses.
Perovskite–organic tandem solar cells with indium oxide interconnect
钙钛矿-氧化铟互连有机串联太阳能电池
作者:K. O. Brinkmann, T. Becker, F. Zimmermann, C. Kreusel, T. Gahlmann, M. Theisen, et al.
链接:
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04455-0
摘要:
多结太阳能电池可以克服单结器件的基本效率限制。金属卤化物钙钛矿型太阳能电池的带隙可调性使其在多结结构中具有吸引力。硅和铜铟硒化镓(CIGS)以及全钙钛矿串联电池的组合已有报道。与此同时,窄间隙非富勒烯受体为有机太阳能电池带来了快速提升的效率。
有机和钙钛矿半导体是一种很有吸引力的组合,具有相似的加工技术。目前,钙钛矿-有机串联电池的效率低于标准,并且受到宽间隙钙钛矿电池的低开路电压(Voc)和子电池之间互连引入损耗的限制。
研究组展示了钙钛矿-有机串联电池的效率为24.0%(认证为23.1%),Voc高达2.15 伏特。优化的电荷提取层使钙钛矿子电池具有高Voc和填充因子的出色组合。
该串联电池的有机子电池在近红外下提供了高外部量子效率,与对非富勒烯电池有限光稳定性的典型担忧相反,如果激子主要在非富勒烯受体上产生,则表现出出色的操作稳定性。子电池由一层超薄(约1.5纳米)类金属氧化铟层连接,具有前所未有的低光/电损耗。
这项工作为钙钛矿-有机串联电池竖了一座里程碑,它优于最好的p–i–n钙钛矿单结,并与钙钛矿-CIGS和所有钙钛矿多结相媲美。
Abstract:
Multijunction solar cells can overcome the fundamental efficiency limits of single-junction devices. The bandgap tunability of metal halide perovskite solar cells renders them attractive for multijunction architectures. Combinations with silicon and copper indium gallium selenide (CIGS), as well as all-perovskite tandem cells, have been reported. Meanwhile, narrow-gap non-fullerene acceptors have unlocked skyrocketing efficiencies for organic solar cells. Organic and perovskite semiconductors are an attractive combination, sharing similar processing technologies. Currently, perovskite–organic tandems show subpar efficiencies and are limited by the low open-circuit voltage (Voc) of wide-gap perovskite cells and losses introduced by the interconnect between the subcells. Here we demonstrate perovskite–organic tandem cells with an efficiency of 24.0 per cent (certified 23.1 per cent) and a high Voc of 2.15 volts. Optimized charge extraction layers afford perovskite subcells with an outstanding combination of high Voc and fill factor. The organic subcells provide a high external quantum efficiency in the near-infrared and, in contrast to paradigmatic concerns about limited photostability of non-fullerene cells, show an outstanding operational stability if excitons are predominantly generated on the non-fullerene acceptor, which is the case in our tandems. The subcells are connected by an ultrathin (approximately 1.5 nanometres) metal-like indium oxide layer with unprecedented low optical/electrical losses. This work sets a milestone for perovskite–organic tandems, which outperform the best p–i–n perovskite single junctions and are on a par with perovskite–CIGS and all-perovskite multijunctions.
机械工程 Mechanical Engineering
Thermophotovoltaic efficiency of 40%
科学家实现40%的热光伏效率
作者:Alina LaPotin, Kevin L. Schulte, Myles A. Steiner, Kyle Buznitsky, Colin C. Kelsall, Daniel J. Friedman, et al.
链接:
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04473-y
摘要:
热光伏(TPV)主要通过光伏效应将红外波长的光转换为电能,可使用比目前普遍存在于电力生产中的涡轮机更高温度的热源进行能量存储和转换。
自从在2000 下使用集成背表面反射器和钨发射极首次展示29%的高效TPV以来,TPV的制造和性能得到了改善。然而,尽管预测TPV的效率可能超过50%,但在温度低于1300 下,实际效率仍仅为32%。
研究组报道了效率超过40%的TPV电池的制造和测量,并通过实验证明了高带隙串联TPV电池的效率。TPV电池是由带隙在1.0-1.4 eV的III–V材料组成的双结器件,针对1900-2400 的发射极温度进行了优化。
电池利用带边光谱滤波的概念来获得高效率,使用高反射背表面反射器来拒绝不可用的子带隙辐射返回发射极。在功率密度为2.39 W cm –2 ,发射极温度为2400 的条件下,1.4/1.2 eV器件的最大效率为(41.1 1)%。在功率密度为1.8 W cm–2,发射极温度为2127 的条件下,1.2/1.0 eV器件的最大效率为(39.3 1)%。
这些电池可以集成到一个TPV系统中,用于热能电网存储,以实现可调度的可再生能源。这为热能电网存储创造了一条途径,以达到足够高的效率和足够低的成本,从而实现电网脱碳。
Abstract:
Thermophotovoltaics (TPVs) convert predominantly infrared wavelength light to electricity via the photovoltaic effect, and can enable approaches to energy storage and conversion that use higher temperature heat sources than the turbines that are ubiquitous in electricity production today. Since the first demonstration of 29% efficient TPVs using an integrated back surface reflector and a tungsten emitter at 2,000 C, TPV fabrication and performance have improved. However, despite predictions that TPV efficiencies can exceed 50%, the demonstrated efficiencies are still only as high as 32%, albeit at much lower temperatures below 1,300 C. Here we report the fabrication and measurement of TPV cells with efficiencies of more than 40% and experimentally demonstrate the efficiency of high-bandgap tandem TPV cells. The TPV cells are two-junction devices comprising III–V materials with bandgaps between 1.0 and 1.4 eV that are optimized for emitter temperatures of 1,900–2,400 C. The cells exploit the concept of band-edge spectral filtering to obtain high efficiency, using highly reflective back surface reflectors to reject unusable sub-bandgap radiation back to the emitter. A 1.4/1.2 eV device reached a maximum efficiency of (41.1 1)% operating at a power density of 2.39 W cm–2 and an emitter temperature of 2,400 C. A 1.2/1.0 eV device reached a maximum efficiency of (39.3 1)% operating at a power density of 1.8 W cm –2 and an emitter temperature of 2,127 C. These cells can be integrated into a TPV system for thermal energy grid storage to enable dispatchable renewable energy. This creates a pathway for thermal energy grid storage to reach sufficiently high efficiency and sufficiently low cost to enable decarbonization of the electricity grid.
地球科学 Earth Science
Realization of Paris Agreement pledges may limit warming just below 2
实现《巴黎协定》的承诺有望将全球变暖控制在2 以下
作者:Malte Meinshausen, Jared Lewis, Christophe McGlade, Johannes Gütschow, Zebedee Nicholls, Rebecca Burdon, et al.
链接:
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04553-z
摘要:
在《格拉斯哥气候公约》签署前的过去五年中,154个缔约方在其国家自主贡献中提交了新的或更新的2030年减缓目标,76个缔约方提出了长期承诺。对2021联合国气候变化大会(COP26)之前承诺的量化表明,将升温控制在2 以下的可能性低于50 %。
研究组证明,如果所有有条件和无条件的承诺都得到充分和及时的执行,全球变暖可以控制在2 以下。根据政府间气候变化专门委员会(IPCC)第六次评估报告中第一工作组对地球系统不确定性进行的概率表征,在全面执行的情况下,峰值升温可被限制在1.9-2.0 之间。
研究组回顾性地预测了21世纪的气候变暖,以显示2015-2021年雄心勃勃的总体目标水平如何变化。研究结果依赖于对2030年或2050年之后的限时目标外推、IPCC 1.5 特别报告(SR1.5)情景数据库的特征和承诺的全面实施情况。
对这些因素更悲观的假设将导致更高的升温预测。另一个独立的排放模型框架预测,全球升温峰值为1.8 ,这支持了该研究发现,即各国兑现承诺可能会将全球变暖限制在略低于2 的范围内。
若不仅要将升温控制在“略低于”,还要控制在“远低于”2 或1.5 ,则迫切需要制定政策和采取行动,以在本世纪中叶实现全球C O2 净零排放。
Abstract:
Over the last five years prior to the Glasgow Climate Pact, 154 Parties have submitted new or updated 2030 mitigation goals in their nationally determined contributions and 76 have put forward longer-term pledges. Quantifications of the pledges before the 2021 United Nations Climate Change Conference (COP26) suggested a less than 50 per cent chance of keeping warming below 2 degrees Celsius. Here we show that warming can be kept just below 2 degrees Celsius if all conditional and unconditional pledges are implemented in full and on time. Peak warming could be limited to 1.9–2.0 degrees Celsius in the full implementation case—building on a probabilistic characterization of Earth system uncertainties in line with the Working Group I contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). We retrospectively project twenty-first-century warming to show how the aggregate level of ambition changed from 2015 to 2021. Our results rely on the extrapolation of time-limited targets beyond 2030 or 2050, characteristics of the IPCC 1.5 C Special Report (SR1.5) scenario database and the full implementation of pledges. More pessimistic assumptions on these factors would lead to higher temperature projections. A second, independent emissions modelling framework projected peak warming of 1.8 degrees Celsius, supporting the finding that realized pledges could limit warming to just below 2 degrees Celsius. Limiting warming not only to ‘just below’ but to ‘well below’ 2 degrees Celsius or 1.5 degrees Celsius urgently requires policies and actions to bring about steep emission reductions this decade, aligned with mid-century global net-zero C O2 emissions
【今日导读】
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特斯拉再度出手!这类新能源金属成“香饽饽”,这些公司已在海外拥有大量矿产
特斯拉周一宣布已签署公司在美国的首份镍供应协议,选择Talon金属公司在明尼苏达州的塔马拉克(Tamarack)矿山项目,因为特斯拉计划以更环保的方式生产电动 汽车 电池金属。根据协议,特斯拉将在6年内购买7.5万吨镍,还将从Talon购买钴和铁矿石。
去年7月,特斯拉曾与澳大利亚矿业巨头必和必拓旗下的西部镍业(Nickel West)签订镍供应合同;去年10月,特斯拉又与位于新喀里多尼亚的矿业公司普罗尼资源(Prony Resources)签订采购合同,计划采购约4.2万吨镍。镍具有较高能量密度且价格较低,因此三元电池中提高镍占比可以有效降低成本并提高续航能力。信达证券分析指出,在成本和能量密度提升的驱动下,高镍电池的性价比优势逐步凸显,与磷酸铁锂的成本差距有望收窄。2020年国内高镍三元正极占比43%,相对于2019年提升13PCT,预计到2025年我国高镍三元正极电池占比将达到83%,5系三元电池占比将下降至17%之下;对镍的需求量也将从2020年的为6.6万吨提升至到2025年将达到89万吨,新能源 汽车 成为镍最重要需求增量。
A股上市公司中,青岛中程在印尼苏拉威西省持有的Madani镍矿约2014公顷(公司持有95%的股权),持有的BMU镍矿约1963公顷(公司对该镍矿持有80%的收益权)。盛屯矿业在产的印尼友山镍业项目及赞比亚穆纳里项目合计拥有4万吨/年镍金属量产品,公司日前公告拟在印尼投建年产4万吨镍金属量高冰镍项目。中国中冶在产的巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目估算保有资源量1.56亿吨,镍平均品位 0.85%、钴平均品位 0.09%,折合镍金属量132万吨、钴金属量14万吨。
产销率超过100%,多家企业发涨价函,新能源产业成为业绩显著增长点,这家公司技改项目待投产
国内多家玻璃生产加工企业发出涨价函。目前玻璃现货价格运行在近两年的低位。随着市场转暖,部分地区现货价格回稳正在路上。据机构监测,近几日主要产地玻璃生产企业产销率超过100%。
从供应端看,玻璃产能增加空间有限。目前各地对于玻璃的生产耗能及污染等问题有着更加严格的监管,特别是北方受制于环保压力,产线恢复难度较大。业内人士预计2022年是冷修大年,目前国内到预期寿命待检修的窑炉超过20条。需求端来看,平板玻璃主要用于建筑领域、 汽车 行业、光伏电子行业及包括制镜家具在内的生活装饰行业等,去年建筑玻璃需求有显著增量, 汽车 玻璃需求恢复性增长。在新能源产业的拉动下,去年以来,光伏玻璃已成为许多传统玻璃企业新的业绩增长点。与其他光伏产业细分领域相比,光伏玻璃行业盈利能力更强,ROE和毛利率水平较高。国开证券表示,随着双玻组件打开光伏玻璃的增长空间,大尺寸、超薄化实现降本增效,加速双玻组件渗透率,行业景气度较高。根据CPIA预测,预计“十四五”期间光伏玻璃需求量增速平均在20%左右。
A股上市公司中,南玻A拥有节能玻璃、电子玻璃与显示器件及太阳能光伏三条完整的产业链。德力股份表示,公司日用玻璃窑炉技改的光伏玻璃项目待天然气气源满足后即计划点火。安彩高科与包括晶澳太阳能、阿特斯光伏、隆基股份、韩国LG等众多国内外知名品牌组件企业建立了稳定的合作关系,光伏玻璃出口量位于行业前列。
环保+轻量化+安全性,该产品车用市场蓄势待发,2025年之前新增产能有限,这家公司产品还可用于VR/AR头显
车用聚氨酯市场广阔,国内企业蓄势待发。受 汽车 轻量化趋势、国家环保要求和更高安全性要求的影响,聚氨酯在 汽车 结构件、 汽车 低VOC内饰、天窗玻璃包边以及动力电池的密封和阻燃等领域拥有广阔的应用前景。
聚氨酯具有橡胶、塑料的双重优点,广泛应用于国民经济众多领域,包括 汽车 、建筑、家居、冶金、能源、电子电力、等。近年来,聚氨酯的应用领域仍在不断扩大,除传统领域外,聚氨酯凭借其优越的性能,在高铁、城铁,新能源等新兴领域也具有广阔的发展前景。如BASF的聚氨酯产品已广泛应用于 汽车 仪表板、车顶衬里、悬架部件、电缆护套、头枕、方向盘、换档把手、座椅、保险杠、门罩等。西部证券表示,长期来看聚氨酯材料优异的保温隔热性能,对改善建筑能耗有积极的促进作用,可以减少空调使用从而降低能耗,目前我国聚氨酯保温材料的使用率不足15%,而欧美国家使用率约40%-50%,碳中和背景下,国内聚氨酯材料需求有望提振。长期看好建筑装修、保温材料及新能源车带来的需求增量。供给方面,2025年之前新增产能有限,欧美厂商受天气及装置性能影响,开工负荷长期低迷,行业供给持续偏紧。预计后续随着海外需求持续恢复和国内建筑装修需求的走高,或有新一轮景气上行。
A股上市公司中,安利股份为谷歌公司提供生态功能性聚氨酯复合材料,公司聚氨酯合成革及复合材料可用于VR/AR头显,目前处于开发阶段。红宝丽主营聚氨酯硬泡聚醚、高阻燃聚氨酯保温板、异丙醇胺、环氧丙烷、DCP等产品。七彩化学聚氨酯项目已经进入中试生产阶段。
网络安全技术应用试点示范工作启动 将从9个重点方向遴选试点示范项目
工信部、国家网信办、水利部、国家卫健委、应急管理部、央行、国家广电总局、银保监会、证监会、国家能源局、国家铁路局、民航局等十二部门近日联合印发通知,组织开展网络安全技术应用试点示范工作,将面向公共通信和信息服务、能源、交通、水利、应急管理、金融、医疗、广播电视等重要行业领域网络安全保障需求,从云安全、人工智能安全、大数据安全、车联网安全、物联网安全、智慧城市安全、网络安全共性技术、网络安全创新服务、网络安全“高精尖”技术创新平台9个重点方向,遴选一批技术先进、应用成效显著的试点示范项目。
据IDC预测,2021年中国网络安全市场投资规模将达到97.8亿美元,并有望在2025年增长至187.9亿美元,五年CAGR约为17.9%。天风证券缪欣君表示,中国网安市场有望对标美国市场,逐步在细分领域出现龙头公司。政策层面,我国具备相同战略高度以及持续完善的法律体系;市场规模层面,我国网安市场增速为全球市场增速的2倍以上;市场需求层面,网络攻防演练的推进持续加深下游安全意识与需求。
上市公司中,国华网安子公司智游网安为专业移动应用安全综合服务提供商,专注于移动应用安全,为移动应用在安全开发测试、应用优化、应用安全发布以及应用上线运营等全生命周期阶段提供一体化综合解决方案;任子行业务覆盖网络安全、公共安全、信息安全、移动互联网应用安全、运营商网络资源安全等众多领域,是国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商之一。
国家发改委地区司组织召开西部大开发工作推进视频会
国家发改委地区司副司长吴树林以视频方式主持召开西部大开发工作推进会并讲话。会议强调,要持续抓好《中共中央国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》和《西部大开发“十四五”实施方案》的贯彻落实。会议要求,要加大工作力度,扎实做好项目前期工作,推动重大项目尽早开工、顺利实施,尽快形成实物工作量,扩大有效投资,全力推动今年一季度经济实现良好开局。
中银证券陈浩武研报指出,1月4日至6日,已公布的2022年重大项目总投资额已超3万亿元。从基建方向来看,传统基建与新基建并重成为此次集中开工的显著特点,传统基建方向,城市更新、交通运输与城市管廊是此次集中开工的重点方向。
上市公司中,新疆交建是新疆自治区施工资质最全、资质等级最高的路桥工程施工企业之一,先后参建新疆地区吐乌大、乌奎、赛果、喀伊、新藏、乌赛等绝大部分高速公路、国道省道项目及县乡道路的建设,新疆本土市场份额居疆内施工企业前列;东华 科技 是国内外工程项目建设提供咨询、设计、施工、总承包等全过程、全产业链的综合服务,拥有石油化工、医药、市政、建筑等十多个领域的设计、咨询及工程总承包甲级资质,具有对外工程总承包权和进出口自营权。
GaAs太阳电池的发展是从上世纪50年代开始的,至今已有已有50多年的历史。1954年世界上首次发现GaAs材料具有光伏效应。在1956年,LoferskiJ.J.和他的团队探讨了制造太阳电池的最佳材料的物性,他们指出Eg在1.2~1.6eV范围内的材料具有最高的转换效率。目前实验室GaAs电池的效率最高已经能够达到50%。
GaAs太阳电池是一种Ⅲ~Ⅴ族化合物半导体太阳电池,与Si太阳电池相比,其特点为:
(1)转换效率高。
GaAs的禁带宽度相比于Si要宽,光谱响应特性与太阳光谱的匹配度也比Si要好。所以,GaAs太阳能电池的光电转化效率要高于Si太阳能电池。Si电池的理论效率仅为23%,而单节的GaAs电池理论效率为27%,而多节GaAs的电池理论效率更是高达50%。
(2)可以制成超薄型电池。
GaAs是直接带隙半导体,而Si是间接带隙半导体,在可见光到红外的光谱内,GaAs的吸收效率要远远高于Si。同样吸收95%的太阳光,Si需要150μm以上的厚度,但是GaAs只需要5μm~10μm,用GaAs制成的太阳能电池,在质量上可以大大减轻。
(3)耐高温
GaAs的本征载流子浓度低,GaAs太阳电池的最大功率温度系数(-2×10-3℃-1)较低比Si(-4.4×10-3℃-1)太阳电池小很多。200℃时,Si太阳电池已不能工作,而GaAs太阳电池的效率仍有约10%。这使得GaAs电池可以在聚光领域有很好的应用。
(4)抗辐射性能好
GaAs少子寿命短,在离结几个扩散度外产生的损伤,对光电流和暗电流均无影响。因此,其抗高能粒子辐照的性能优于间接禁带的Si太阳电池。在电子能量为1MeV,通量为1×1015个/cm2辐照条件下,辐照后与辐照前太阳电池输出功率比,GaAs单结太阳电池>0.76,GaAs多结太阳电池>0.81,而BSFSi太阳电池仅为0.70。
(5)可制成效率更高的多结叠层太阳电池
随着MOCVD技术的日益完善,Ⅲ~Ⅴ族三元、四元化合物半导体材料(GaInP、AlGaInP、GaInAs)的生长技术取得重大突破,为多结叠层太阳电池研制提供了多种可供选择的材料。
砷化镓电池与硅光电池的比较
1、光电转化率:
砷化镓的禁带较硅为宽,使得它的光谱响应性和空间太阳光谱匹配能力较硅好。硅电池的理论效率大概为23%,而单结的砷化镓电池理论效率达到27%,而多结的砷化镓电池理论效率更超过50%。
2、耐温性
常规上,砷化镓电池的耐温性要好于硅光电池,有实验数据表明,砷化镓电池在250℃的条件下仍可以正常工作,但是硅光电池在200℃就已经无法正常运行。
3、机械强度和比重
砷化镓较硅质在物理性质上要更脆,这一点使得其加工时比容易碎裂,所以,常把其制成薄膜,并使用衬底(常为Ge[锗]),来对抗其在这一方面的不利,但是也增加了技术的复杂度。
或在收获季迎来拐点
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年内169家上市公司
实施175次股权激励
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券商年内新增
522只集合资管产品备案
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光伏行业淡季不淡
产品持续涨价企业忙加班
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