接下來看一下福島的太陽能光伏發電中心的地理位置,它非常接近在海嘯中受孫的核電的位置,它的位置比較高,所以它比較安全,在日本,我們日本叫做凱之納,意思就是非常的方便,這是我們去年的一個熱詞,我們也希望將來在光伏產業上我們在亞洲會有更強的融合力,交流和合作。
這里我們簡單介紹一下福島五年的這個項目,在第一期我們太陽能電池,在第二期我們把這兩種技術結合起來,希望能夠把發電量提高到一個新的階段。
這里是我們的一個組織架構,我們有三個部門,它們都是在高之的技術組,每個組不同的功能。第一個就是紐帶的工程,第二個是薄膜聚合器,第三組是一些管理和TCO的工作。
接下來我跟大家介紹一下我們行業的活動,這是在2011年3月11日之后的一個活動,我們在福島有一個很小的智能城市,在這個項目里面每一家都是太陽能板,我們會有一個叫卡希努哈大學城,另外還有明年啟動的一個項目,大學城這個項目要比前一個項目大的多,在這種情況下我們會有生物發電,風電,還有太陽能發電,所有都會聚合在這里,當然我們也會運用很多的智能電信技術,我們有一個IT公司,它希望在日本能有一個200MW的太陽能園區,我們也是通過上網電價的方式,希望七月份能夠在日本有這個項目,這個園區計劃在工業園區規劃的,它可能是我們國家最大的太陽能園區。
接下來我們了解一下日本光伏的生產,這是2011年的生產情況,我們看多這是SOlor的公司,現在它開始釋放全部產能的生產,2011年它的產能達到了450兆瓦,然后我們看看日本每個季度的生產量,比方說薄膜等,也是同樣是這個公司來做,它已經達到了70%的轉化率,我們光伏組件150氫瓦。這是日本著名的富士山,我們可以看看用十兆瓦的機組,目前的現狀,從94年開始日本政府就開始資助我們,有獎勵贊助政策,之前有中斷,在09年日本政府又恢復對我們的資助,我們每個項目大概八萬一,每個項目超過1GW的資助,基本上針對民用。我們日本研發是很強的,我們看看技術路線圖,事實上我們也開發了這個技術路線圖,支持我們路線的發展,支持日本PV市場的發展,大概能達到翻倍的產量。事實上日本政府到2020年做了一個長期的轉化率的目標,大概達到40%,這是非常有挑戰性。
還有制造成本方面的問題,我們到2050年希望能夠達到這樣一個目標,在這個當中我們質量轉化率是非常重要,到2030年應該有關多晶硅應該達到25%,而且希望能夠提高組建的壽命,能夠提高到30年,或者40年的使用壽命,而且希望提高組件壽命40%。另外一個是長期項目,是我們創新型的太陽能電池的研發,我們說這兩個項目同步舉行,尤其是我們這一次,我們這個團隊是專注于太陽能電池的研發,如果你需要這個信息可以聯絡給我們,我可以給你更準確的信息。
說到我們這個創新太陽能電池,我們的目標達到40%。我們東京大學和我們研發機構的人相互合作的,而且是利用了我們低濃度的,低聚集度的光伏的組件,跟我們相類似的第二個團隊,是我們薄膜電池的研發,事實上我們第三個團隊,我們希望把太陽能電池能夠在降低我們聚集度的前提下提高我們的效率。我們還有乃都我們有兩個項目,整個項目的研發是阿魯嘎,研發由他來負責。在研發方面是整個太陽能系統的研發和改進,我們覺得這個相面寫的很滿,大家可能看不清楚,但是有很多城市正在進行當中,日本科技署是做轉化率提高的,另外一個是哈斯戴,他是做薄膜技術的,我們時間有限,我不會花太多時間說它。
在我的研發團隊當中是全光譜的薄膜技術的研發,是08年就啟動了這樣一個項目,我們中期目標到2020年達到20%的效率,我們成功的已經達到了這個目標,事實上我們用這個技術已經達到了30%的效率,我們這邊是符合了五個材料來達到一個高性能,高效率,這邊說到我們晶硅薄膜,而且當中有鋁制PV的系統,已經達到30%的效率,我們整個行業重點已經從單節到多節疊層電池,我們希望從三節變成五節,我們達到了比我們目標更加高的效率,而且從半導體方面我們利用的比較良好。我們希望單晶,事實上我們在海外有這樣一個投資項目,是在泰國,有73兆瓦的機組項目,令人驚訝的是,我上個禮拜訪問了這個項目,在120伏電壓之下它的輸入已經達到53兆瓦,非常令人驚訝,這個系統大家可能還不太熟,但是不管怎么樣,這個系統運營的非常好,在中期當中我們已經達到第二期的目標,我們把我們分成兩個團隊,一個是我們技術分成兩個團隊,一個是吸收層,另外一個是上層和底層的兩個材料的研究團隊,我們覺得這是非常具有挑戰,有一方面有待改進。我們明年打算達到我們中期的目標,我們說這個效率大概20%,然后25%,我們覺得這個還不是最有挑戰,更加挑戰的是,你想在2014年達到30%是非常富有挑戰的。
這一頁寫的非常滿,事實上日本很多知名公司,像松下公司,還有三菱公司,三井公司,都致力于這方面的貢獻和努力。
這邊是非常初期的我們的理論顯示,我們并不是在全光譜的技術層面,我稍微介紹一下,機械原理我們非常有準備的,而且把原料系統復合在一起,我們復合兩種材料以后我們發現效率提高很高,可以達到18%,通過光譜分離能夠達到很高的頂層和底層一次性的光電轉化率,這邊是在東京市內的一個大學的建筑,這個大樓叫節能大樓,如果大家有興趣,可以最后跟我聯系,我會給出細節,有關節能大樓的情況。
我們2050年長期的目標就是合作,全球的合作,包括技術的創新,這就是我演講的主題,謝謝大家,我基本上說到這兒。
主持人:謝謝小長景程先生的講演,小長景程先生由于他要趕飛機,時間比較緊,他沒有來得及把他的講演做更細致的分析,我們向他表示感謝,在這樣忙的時間里。
通過剛才他的介紹日本把提高電池的效率作為他今后這些年重要的內容,在十幾二十年的時間里把電池的效率達到40%,預祝我們的行業能夠達到這樣一個水平我們太陽能就更加輝煌了。
這里我們簡單介紹一下福島五年的這個項目,在第一期我們太陽能電池,在第二期我們把這兩種技術結合起來,希望能夠把發電量提高到一個新的階段。
這里是我們的一個組織架構,我們有三個部門,它們都是在高之的技術組,每個組不同的功能。第一個就是紐帶的工程,第二個是薄膜聚合器,第三組是一些管理和TCO的工作。
接下來我跟大家介紹一下我們行業的活動,這是在2011年3月11日之后的一個活動,我們在福島有一個很小的智能城市,在這個項目里面每一家都是太陽能板,我們會有一個叫卡希努哈大學城,另外還有明年啟動的一個項目,大學城這個項目要比前一個項目大的多,在這種情況下我們會有生物發電,風電,還有太陽能發電,所有都會聚合在這里,當然我們也會運用很多的智能電信技術,我們有一個IT公司,它希望在日本能有一個200MW的太陽能園區,我們也是通過上網電價的方式,希望七月份能夠在日本有這個項目,這個園區計劃在工業園區規劃的,它可能是我們國家最大的太陽能園區。
接下來我們了解一下日本光伏的生產,這是2011年的生產情況,我們看多這是SOlor的公司,現在它開始釋放全部產能的生產,2011年它的產能達到了450兆瓦,然后我們看看日本每個季度的生產量,比方說薄膜等,也是同樣是這個公司來做,它已經達到了70%的轉化率,我們光伏組件150氫瓦。這是日本著名的富士山,我們可以看看用十兆瓦的機組,目前的現狀,從94年開始日本政府就開始資助我們,有獎勵贊助政策,之前有中斷,在09年日本政府又恢復對我們的資助,我們每個項目大概八萬一,每個項目超過1GW的資助,基本上針對民用。我們日本研發是很強的,我們看看技術路線圖,事實上我們也開發了這個技術路線圖,支持我們路線的發展,支持日本PV市場的發展,大概能達到翻倍的產量。事實上日本政府到2020年做了一個長期的轉化率的目標,大概達到40%,這是非常有挑戰性。
還有制造成本方面的問題,我們到2050年希望能夠達到這樣一個目標,在這個當中我們質量轉化率是非常重要,到2030年應該有關多晶硅應該達到25%,而且希望能夠提高組建的壽命,能夠提高到30年,或者40年的使用壽命,而且希望提高組件壽命40%。另外一個是長期項目,是我們創新型的太陽能電池的研發,我們說這兩個項目同步舉行,尤其是我們這一次,我們這個團隊是專注于太陽能電池的研發,如果你需要這個信息可以聯絡給我們,我可以給你更準確的信息。
說到我們這個創新太陽能電池,我們的目標達到40%。我們東京大學和我們研發機構的人相互合作的,而且是利用了我們低濃度的,低聚集度的光伏的組件,跟我們相類似的第二個團隊,是我們薄膜電池的研發,事實上我們第三個團隊,我們希望把太陽能電池能夠在降低我們聚集度的前提下提高我們的效率。我們還有乃都我們有兩個項目,整個項目的研發是阿魯嘎,研發由他來負責。在研發方面是整個太陽能系統的研發和改進,我們覺得這個相面寫的很滿,大家可能看不清楚,但是有很多城市正在進行當中,日本科技署是做轉化率提高的,另外一個是哈斯戴,他是做薄膜技術的,我們時間有限,我不會花太多時間說它。
在我的研發團隊當中是全光譜的薄膜技術的研發,是08年就啟動了這樣一個項目,我們中期目標到2020年達到20%的效率,我們成功的已經達到了這個目標,事實上我們用這個技術已經達到了30%的效率,我們這邊是符合了五個材料來達到一個高性能,高效率,這邊說到我們晶硅薄膜,而且當中有鋁制PV的系統,已經達到30%的效率,我們整個行業重點已經從單節到多節疊層電池,我們希望從三節變成五節,我們達到了比我們目標更加高的效率,而且從半導體方面我們利用的比較良好。我們希望單晶,事實上我們在海外有這樣一個投資項目,是在泰國,有73兆瓦的機組項目,令人驚訝的是,我上個禮拜訪問了這個項目,在120伏電壓之下它的輸入已經達到53兆瓦,非常令人驚訝,這個系統大家可能還不太熟,但是不管怎么樣,這個系統運營的非常好,在中期當中我們已經達到第二期的目標,我們把我們分成兩個團隊,一個是我們技術分成兩個團隊,一個是吸收層,另外一個是上層和底層的兩個材料的研究團隊,我們覺得這是非常具有挑戰,有一方面有待改進。我們明年打算達到我們中期的目標,我們說這個效率大概20%,然后25%,我們覺得這個還不是最有挑戰,更加挑戰的是,你想在2014年達到30%是非常富有挑戰的。
這一頁寫的非常滿,事實上日本很多知名公司,像松下公司,還有三菱公司,三井公司,都致力于這方面的貢獻和努力。
這邊是非常初期的我們的理論顯示,我們并不是在全光譜的技術層面,我稍微介紹一下,機械原理我們非常有準備的,而且把原料系統復合在一起,我們復合兩種材料以后我們發現效率提高很高,可以達到18%,通過光譜分離能夠達到很高的頂層和底層一次性的光電轉化率,這邊是在東京市內的一個大學的建筑,這個大樓叫節能大樓,如果大家有興趣,可以最后跟我聯系,我會給出細節,有關節能大樓的情況。
我們2050年長期的目標就是合作,全球的合作,包括技術的創新,這就是我演講的主題,謝謝大家,我基本上說到這兒。
主持人:謝謝小長景程先生的講演,小長景程先生由于他要趕飛機,時間比較緊,他沒有來得及把他的講演做更細致的分析,我們向他表示感謝,在這樣忙的時間里。
通過剛才他的介紹日本把提高電池的效率作為他今后這些年重要的內容,在十幾二十年的時間里把電池的效率達到40%,預祝我們的行業能夠達到這樣一個水平我們太陽能就更加輝煌了。