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銀行光伏行業授信投向政策(2015年)

所屬分類: 政策法規發布時間: 2014-11-21

銀行光伏行業授信投向政策(2015年)
一、行業范圍
本政策所稱“光伏行業”是指按國家統計局《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2011)標準中的C2664A光伏發電所用電子半導體材料制造、C3825光伏設備及元器件制造[1]、D4415太陽能發電。
由于光伏行業是成長性行業,與國標行業分類難以直接對應,因此,銀行將主營業務產品屬于光伏發電系統組成部分的企業均劃分為光伏行業。對于實際上屬于光伏行業,但因國標范圍對應的銀行行業為非光伏的,可以參照本授信投向政策執行。
二、行業概況
1、光伏發電技術路線
光伏發電產業按電池技術路線主要分為晶體硅太陽能電池、薄膜太陽能電池和聚光光伏電池。
太陽能電池根據所用材料的不同,可分為:晶體硅太陽能電池、多元化合物薄膜太陽能電池、聚合物多層修飾電極型太陽能電池、納米晶太陽能電池、有機太陽能電池。
晶體硅太陽能電池分為單晶硅太陽能電池、多晶硅太陽能電池兩種。晶體硅太陽能電池約占當前光伏市場85%份額。晶體硅電池技術成熟、性能穩定,是光伏電池的主流品種。晶體硅電池的主流地位中期不會改變。
薄膜電池是利用非常薄的感光材料制成,附著或涂層于廉價的玻璃、不銹鋼或塑料襯底上。相較于晶體硅電池,優勢是:技術造價比晶體硅低,可用于樓宇立面和商用建筑的屋頂,適于建筑一體化應用,是建設低碳環保型建筑物的材料;在弱光或散射光線條件下,依然能夠發電,適用條件較為寬松。劣勢是光電轉換效率較低,商業化應用的轉換率目前普遍在8%-10%左右;存在光電效率衰退效應,穩定性不高。
多元化合物薄膜太陽能電池材料為無機鹽,其主要包括砷化鎵III-V族化合物、硫化鎘、碲化鎘及銅錮硒薄膜電池等。
砷化鎵(GaAs)III-V族化合物光伏電池的轉換效率可達40%。GaAs化合物材料具有十分理想的光學帶隙以及較高的吸收效率,抗輻照能力強,對熱不敏感,適合于制造高效單結電池。但是GaAs材料的價格不菲,因而在很大程度上限制了GaAs電池的普及。
硫化鎘、碲化鎘薄膜光伏電池的效率較非晶硅薄膜光伏電池效率高,成本較晶體硅光伏電池低,并且也易于大規模生產,但鎘有劇毒,會對環境造成嚴重污染。
銅銦硒薄膜光伏電池(簡稱CIS)適合光電轉換,不存在光致衰退問題,轉換效率也較高。具有價格低廉、性能良好和工藝簡單等優點,將成為今后發展光伏電池的一個重要方向。唯一問題是材料來源,銦和硒都是稀有元素,因此這類電池的發展必然受到限制。
其他太陽能電池目前大都處于實驗室階段。
此外,太陽能發電技術還包括聚光光伏發電(CPV)和聚光光熱發電(CSP)。聚光光伏發電(CPV)利用聚集的太陽光,進行光伏轉換,約占聚光路線的3%。聚光光熱發電(CSP)通過聚集光熱產生蒸汽,推動渦輪,帶動發電機發電,通常規模大于1MW,適合陽光充足的荒漠地帶;它同時可以借助生物質等其它燃料,實現持續穩定供電,更受電網歡迎。CSP技術路線占聚光路線的比例為97%。聚光光熱(CSP)技術按照聚光方式的不同,可以分為槽式技術、塔式技術、碟式技術和菲涅耳式技術。
使用晶硅電池和薄膜電池進行光電轉換,分別是第一、第二代太陽能利用技術,均已得到了廣泛應用。
利用光學元件將太陽光匯聚后再進行利用發電的聚光太陽能技術,被認為是太陽能發電未來發展趨勢的第三代技術。
太陽能電池技術未來發展的主要目標仍然是圍繞著提高產品的轉換效率、降低生產成本和能耗、延長產品的使用壽命這幾個方面。
晶體硅光伏電池產業一般可劃分為:上游——多晶硅生產、中游——單晶拉棒(或多晶鑄錠)、切片,下游——電池片制造、光伏組件和發電應用系統。完整的晶體硅光伏產業生產鏈條包含以下生產環節:

 

 

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