Ожидается, что объем мирового рынка фотоэлектрических систем хранения энергии будет расти со среднегодовым темпом роста около 13,6% в течение прогнозируемого периода 2023–2031 гг.
Фотоэлектрическая система хранения энергии (PV-ESS) — это гибрид солнечной фотоэлектрической (PV) системы и системы хранения энергии, которая захватывает и сохраняет избыточную фотоэлектрическую энергию для последующего использования. В качестве системы хранения энергии может использоваться аккумулятор, маховик или другая форма технологии хранения энергии.
Устройство PV-ESS улавливает солнечную энергию и преобразует ее в электричество, которое затем может использоваться для питания приборов, освещения и других электрических нагрузок. Когда фотоэлектрическая система вырабатывает больше энергии, чем требуется, избыток энергии сохраняется в системе хранения энергии .
Размер и мощность системы PV-ESS могут варьироваться в зависимости от энергетических потребностей здания или объекта и количества вырабатываемой солнечной энергии. Стоимость системы PV-ESS определяется такими переменными, как размер системы, используемая технология хранения энергии и местные расходы на электроэнергию.
Рынок фотоэлектрических систем накопления энергии (PV-ESS) в последние годы стремительно растет, поскольку стоимость солнечных фотоэлектрических систем и технологий накопления энергии снижается, а все больше предприятий и семей переходят на экологически чистые энергетические решения.
Рынок PV-ESS является высококонкурентным, и многие игроки предлагают решения для солнечных фотоэлектрических систем и хранения энергии, такие как производители аккумуляторов, производители солнечных панелей и интеграторы систем хранения энергии. Ожидается, что рынок будет расширяться и дальше, поскольку стоимость солнечных фотоэлектрических систем и технологий хранения энергии падает, а государственная политика и стимулы поощряют использование решений в области возобновляемой энергии.
Первое общее преимущество установки фотоэлектрических ячеек — это снижение расходов на счета за электроэнергию за счет собственного потребления. Это позволяет вам сократить потребление электроэнергии, поставляемой сетью, избегая при этом налогов и транспортных расходов. Мгновенная выгода — это снижение счетов, что является движущей силой роста рынка систем хранения фотоэлектрической энергии.
Затраты на фотоэлектрические системы неуклонно снижались на протяжении многих лет, что сделало их более доступными для домовладельцев и предприятий. Это увеличило спрос на системы хранения энергии PV, которые могут помочь хранить избыточную энергию, произведенную в течение дня, для использования ночью или в периоды слабого освещения.
Факторы, определяющие рынок PV-ESS, включают растущий спрос на зеленую энергию, правительственные инициативы и политику, поощряющие использование солнечной энергии, а также потребность в надежном резервном питании. Кроме того, разработки в области технологий хранения энергии, таких как литий-ионные аккумуляторы, делают PV-ESS более доступными и эффективными, что стимулирует рынок систем хранения фотоэлектрической энергии.
Анализ рынка фотоэлектрических систем хранения энергии ограничен из-за ограниченной емкости хранения энергии, емкость хранения фотоэлектрических систем хранения энергии ограничена, что означает, что они могут не подходить для приложений, требующих высокого спроса на энергию. Кроме того, зависимость от погодных условий Фотоэлектрические системы зависят от солнечного света для выработки электроэнергии, что делает их неэффективными в облачную или дождливую погоду, Энергия солнца непостоянна и непредсказуема, и ее можно собирать только при солнечном свете. Кроме того, в облачную погоду вырабатываемая мощность также снижается.
Технологические ограничения Поскольку технология хранения фотоэлектрической энергии все еще находится на ранних стадиях, существуют ограничения с точки зрения эффективности преобразования энергии и емкости аккумулятора. Из-за чего система хранения фотоэлектрической энергии может столкнуться с препятствием для расширения своего рыночного роста.
Фотоэлектрические панели хрупкие и могут быть легко повреждены. Для защиты инвестиций необходимы дополнительные расходы на страхование. Фотоэлектрические элементы имеют низкую эффективность по сравнению с другими возобновляемыми источниками энергии. Кроме того, передача солнечной энергии на большие расстояния неэффективна и сложна в осуществлении. Вырабатываемый ток по своей природе является постоянным, а преобразование постоянного тока в переменный требует использования дополнительного оборудования, такого как инверторы.
Ожидается, что рост спроса на экологически чистые и экономически эффективные энергетические решения для промышленных и коммерческих установок хранения энергии будет способствовать росту рынка. Кроме того, внедрение PV-ESS может значительно сократить выбросы углерода. Использование фотоэлектрической системы хранения энергии может помочь стране стать энергетически независимой и снизить зависимость от импортируемого ископаемого топлива. Кроме того, ожидается, что растущий интерес промышленности к решениям по хранению возобновляемой энергии увеличит инвестиционные возможности в прогнозируемый период времени.
Инвестиции будут сделаны в их различные национальные сети для увеличения проникновения возобновляемой энергии, повышения гибкости и устойчивости системы и предоставления вспомогательных услуг. Преобразования сетей, улучшение показателей электрификации и обеспечение электроэнергией быстро растущего населения — все это создаст рыночные возможности для системы хранения фотоэлектрической энергии.
Показатель отчета | Подробности | Объем рынка к 2031 году | ХХ миллионов/миллиардов долларов США | <тр>Объем рынка в 2023 году | ХХ миллионов/миллиардов долларов США | <тр>Объем рынка в 2022 году | ХХ миллионов/миллиардов долларов США | <тр>Исторические данные | 2020-2022 |
---|---|
Базовый год | 2022 |
Период прогноза | 2024-2032 |
Охват отчета | Прогноз доходов, конкурентная среда, факторы роста, окружающая среда и усиление; Нормативно-правовая база и тенденции |
Охваченные сегменты |
|
География охвата | <тд>
|
Профили компаний |
|
Система PV, которая не подключена к электросети, — это система, которая не подключена к электросети. Это означает, что вся вырабатываемая энергия хранится и используется локально. Внесетевые фотоэлектрические устройства питаются энергией, хранящейся в аккумуляторной батарее.
Самым существенным недостатком сетевой системы является то, что она не обеспечивает подачу электроэнергии в случае отключения электросети.
Сетевая фотоэлектрическая система — это солнечная фотоэлектрическая система, которая генерирует энергию и подключена к коммунальной сети. Солнечные панели, один или несколько инверторов, устройство кондиционирования питания и оборудование для подключения к сети составляют сетевую фотоэлектрическую систему.
Микросети объединяют возобновляемые ресурсы, такие как фотоэлектрическая и ветровая энергия, а также устройства хранения энергии на основе аккумуляторов. Последнее является важным компонентом современной энергетической системы, поскольку обеспечивает бесшовную интеграцию возобновляемых источников энергии в сеть.
PVESS можно использовать в горных районах, где нет доступа к сети. Эти системы можно использовать для хранения и использования избыточной энергии, вырабатываемой в течение дня.
PVESS также можно использовать в местах, где нет доступа к электросети, например, в отдаленных деревнях или лагерях.
PVESS можно использовать на островах, где энергия дорогая и часто производится с использованием ископаемого топлива. Эти системы можно использовать для сбора и использования избыточной солнечной энергии в течение дня.
PVESS также может использоваться в сочетании с системами кондиционирования воздуха для хранения избыточной солнечной энергии в течение дня и использования ее ночью для питания системы кондиционирования воздуха. Это может значительно снизить затраты на электроэнергию и выбросы углерода.
Мировой рынок систем хранения фотоэлектрической энергии сегментирован по регионам: Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка.
Система хранения фотоэлектрической энергии, поскольку на Китай в настоящее время приходится более половины азиатской отрасли PV ESS, что составляет более половины доли регионального рынка, в Азии есть возможности для роста. Китайское правительство внедрило ряд политик и стимулов для поощрения развертывания PV ESS, включая субсидии для PV систем, налоговые льготы для производителей ESS и правила объединения сетей.
В ближайшие годы ожидается расширение рынка PV ESS из-за агрессивных целей страны в области возобновляемой энергии и попыток сократить выбросы углерода. Ожидается, что Китай, одна из самых быстрорастущих стран мира, будет доминировать на мировом рынке хранения энергии аккумуляторными батареями к 2026 году. В прогнозируемый период времени высокая цель в 1200
Индия является еще одним развивающимся рынком для PV ESS в Азии из-за растущего спроса на энергию в стране и повышенного внимания к возобновляемым источникам энергии. Правительство Индии приняло ряд политик и стимулов для поощрения внедрения PV ESS, включая зеленые тарифы на подачу энергии и субсидии на установку ESS. Страна
Растущее использование систем хранения энергии на аккумуляторных батареях в промышленности для поддержки оборудования с необходимым электропитанием в случае чрезвычайной ситуации, такой как сбой в работе сети или отключения, как ожидается, будет стимулировать рынок систем хранения энергии на аккумуляторных батареях в Северной Америке, что повысит спрос на рынке систем хранения фотоэлектрической энергии в этом регионе. Ожидается, что возросшая потребность в источниках бесперебойного питания в центрах обработки данных и телекоммуникациях для повышения корпоративной производительности будет стимулировать рынок в течение прогнозируемого периода с 2022 по 2029 год, рынок систем хранения энергии на аккумуляторных батареях в Северной Америке, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста примерно 23,2%.
Постоянные инновации в технологии хранения энергии стимулируют развитие отрасли. Компания Power Electronics, расположенная в США, разрабатывает решения с двумя фотоэлектрическими инверторами и накопителями и расширяет ассортимент своих солнечных зарядных систем. Растет спрос на альтернативные литий-ионные технологии, такие как цинковая технология, особенно в пожароопасных зонах, где литий-ионные батареи по-прежнему считаются небезопасными.
Система хранения энергии (ESS) — это система хранения, которая собирает энергию, произведенную в один момент из любого источника, производящего энергию, для последующего использования в удобное для конечного пользователя время, чтобы уменьшить дисбаланс между потреблением энергии и ее производством. Количество энергии и электричества, которое может хранить система хранения энергии (ESS), определяется. (МВт·ч и МВт). В течение прогнозируемого периода ожидается, что европейский рынок хранения энергии будет расти со среднегодовым темпом роста примерно 17,5%.
Более того, в ответ на вторжение России в Украину многие страны Европейского Союза объявили о планах по ускорению развертывания возобновляемых источников энергии, чтобы снизить свою зависимость от импорта российского природного газа. Германия, Нидерланды и Португалия либо увеличили свои амбиции в области возобновляемых источников энергии, либо ускорили свои первоначальные цели. В прогнозируемый период это приведет к росту спроса на аккумуляторные системы хранения энергии, благодаря чему рынок фотоэлектрических систем хранения энергии будет расти в следующем году.
В 2022 году - Tecloman готовится представить свою новейшую высоковольтную систему хранения энергии на основе бытовых аккумуляторов (BESS) на Intersolar Europe 2022, крупнейшей в мире выставке солнечной энергетики, которая пройдет с 11 по 13 мая в Мюнхене, Германия. Ожидается, что мероприятие привлечет 1450 компаний и более 50 000 посетителей.
"Найдите новые возможности получения дохода"