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图1 大唐保税区光伏电站
根据国家能源局发布的太阳能“十三五”规划可以看出,我国将大力推进屋顶分布式光伏发电,继续开展分布式光伏发电应用示范区建设,计划到2020年建成100个分布式光伏应用示范区,园区内80%的新建建筑屋顶、50%的已有建筑屋顶安装光伏发电。而根据国家发改委最新发布的有关通知可知,2017年,分布式光伏发电补贴标准不作调整,继续保持0.42元/千瓦时。由此可见,分布式光伏电站将在未来几年得到更大力度的推广和建设。
但是,分布式电站大多建设于工业园区、经济开发区、大型工矿企业以及商场学校医院等公共建筑之上,组件平铺式安装倾角小、周边工业废气及城市污染重、清洗困难,相比其他形式的光伏电站,污染物更容易粘结在组件表面,形成“粘结积灰”(见下图),而粘结积灰的粘性和硬度都较大,自然力量难以清除。目前,光伏电站前期建设仍然比较“粗旷”,多以建设进度和规模为重点,很少考虑后期灰尘污染对组件发电效率的严重影响,而当电站建设完成后想要再弥补却是困难重重,尤其是分布式电站几乎没有日常清洗,若安排人工清洗却又极容易出现组件踩踏问题,这样不仅会影响发电量,还将影响到组件寿命以及电站的后期运维成本,如果缺少必要的防尘措施,电站收益将“损失惨重”。
图2 某分布式电站组件灰尘污染严重
图3 某分布式电站组件灰尘污染严重
图4 某项目人工清洗组件场景
面对这种难题,越来越多的电站开发商开始选择SSG自清洁膜层,来保证电站收益率。SSG自清洁膜层是由莱恩创科研发的新一代组件自清洁膜层技术,产品是一种功能性水基溶液,主要组分为无机氧化物和功能性纳米级二氧化钛粒子。在玻璃表面喷涂SSG,可不经过热处理快速形成无机纳米结构的膜层。膜层具有增加透光率和高效自清洁作用。其中,自清洁性能包括抗沙尘附着、分解有机物和超亲水性,多种机制作用下,可以让组件表面更长时间保持干净(防尘效果见下图),进而可增加光伏组件发电量3%以上,并由英大财险公司提供10年增发保证。如果在灰尘和工业污染严重地区,SSG增发效果会更加明显。
图5 青岛某屋顶项目平铺式组件灰尘效果对比
目前,在山东境内已有近60MW的分布式项目采用了SSG自清洁膜层技术,未来,SSG的应用规模还将持续增加。此外,国内部分光伏组件企业已经可以提供拥有质保的SSG自清洁膜层光伏组件,让电站开发商能够更早更快更高效的“抵抗”污染物对组件发电效率的影响。
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