Le 15 novembre, le Ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information a officiellement publié les versions révisées de 2024 des "Conditions standard de l'industrie de fabrication de PV" et des "Mesures provisoires pour l'administration des annonces de normes de l'industrie de fabrication de PV". Les "Conditions standard de l'industrie de fabrication de PV (Édition 2021)" et les "Mesures provisoires pour l'administration des annonces de normes de l'industrie de fabrication de PV (Édition 2021)" (Annonce n°5 de 2021 par le Ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information) ont été simultanément invalidées. Les normes ont mis en avant les exigences suivantes pour la technologie des processus des cellules solaires:
(1) Entreprises de fabrication de PV existantes et produits de projet : L'efficacité moyenne de conversion photoélectrique des cellules en silicium polycristallin, des cellules en silicium monocristallin de type P et des cellules en silicium monocristallin de type N (cellules bifaciales calculées sur la base de l'efficacité de la face avant) ne doit pas être inférieure à 21,4 %, 23,2 % et 25 %, respectivement.
(2) Nouvelles entreprises et produits de projet : L'efficacité moyenne de conversion photoélectrique des cellules en silicium polycristallin, des cellules en silicium monocristallin de type P et des cellules en silicium monocristallin de type N (cellules bifaciales calculées sur la base de l'efficacité de la face avant) ne doit pas être inférieure à 21,7 %, 23,7 % et 26 %, respectivement.
(3) La consommation d'énergie doit répondre aux exigences suivantes : La consommation d'énergie moyenne globale des projets de cellules en silicium cristallin de type P doit être inférieure à 50,000 kWh/MWp, et pour les projets de cellules en silicium cristallin de type N, elle doit être inférieure à 70,000 kWh/MWp.
(4) La consommation d'eau doit répondre aux exigences suivantes : La consommation d'eau des projets de cellules en silicium cristallin de type P existants doit être inférieure à 400 mt/MWp, et pour les projets de cellules en silicium cristallin de type N, elle doit être inférieure à 600 mt/MWp. Les entreprises sont encouragées à utiliser de l'eau recyclée ; pour les nouveaux projets et les projets d'extension, la consommation d'eau doit être inférieure à 360 mt/MWp, et le taux d'utilisation de l'eau recyclée doit être supérieur à 40 %.
Les normes proposent des exigences pour l'efficacité future de conversion photoélectrique des modules de cellules solaires et la consommation d'énergie et d'eau dans le processus de production.
Selon une enquête de SMM, les niveaux d'efficacité moyens actuels de la plupart des cellules répondent aux exigences d'efficacité mentionnées dans les normes. Les cellules en silicium polycristallin ont pratiquement quitté le marché chinois, et l'offre de cellules en silicium monocristallin de type P diminue également rapidement. Les producteurs de cellules de type P existants sont tous des fabricants de premier rang, avec une efficacité moyenne d'environ 23,4 %. Les cellules en silicium monocristallin de type N sont divisées en trois routes techniques : Topcon, HJT et BC. L'efficacité moyenne des cellules Topcon est passée de 24,3 % à 25,2 % en 2024. Au moment de la publication des normes, l'efficacité dominante des cellules Topcon en production de masse était de 25,0 % à 26,0 %. Les entreprises de cellules domestiques leaders peuvent produire en masse des cellules ultra-haute efficacité avec des efficacités dépassant 26 %, mais la proportion de production à ce niveau d'efficacité est relativement faible. L'efficacité moyenne actuelle des cellules HJT est de 25,2 %, avec une amélioration de l'efficacité plus lente et plus difficile par rapport aux cellules Topcon. Les normes contraignent principalement l'efficacité de la face avant des cellules solaires, ce qui est un avantage des cellules BC, car leur efficacité de la face avant est supérieure de plus de 1 % à celle des cellules Topcon et HJT.
Les exigences de consommation d'énergie et d'eau pour les processus de production de cellules mentionnées dans les normes sont également généralement respectées par les fabricants existants. Avec l'amélioration de la technologie des équipements et des capacités d'optimisation des systèmes, la consommation d'énergie et d'eau dans la production de cellules diminue continuellement. Selon une enquête de SMM, la consommation d'énergie pour la production de cellules PERC est inférieure à 35,000 kWh/MWp, et pour la production de cellules Topcon de type N, elle est inférieure à 50,000 kWh/MWp. La consommation d'énergie pour les cellules HJT de type N est inférieure à celle des cellules Topcon, et toutes peuvent répondre aux exigences des normes. Cependant, la consommation d'énergie pour la production de cellules BC est relativement plus élevée. La consommation d'eau pour les cellules HJT de type N est inférieure à celle des cellules Topcon, mais la consommation d'eau pour les cellules BC est supérieure à celle des cellules Topcon. Selon une enquête de SMM, la consommation d'eau pour les cellules HJT de type N est de 200-300 mt/MWp, pour les cellules Topcon de type N, elle est de 400-600 mt/MWp, et pour les cellules BC de type N, elle est supérieure à 650 mt/MWp.
En résumé, les exigences d'efficacité dans les normes ont peu d'impact sur les fabricants de cellules existants mais posent un seuil élevé pour les nouvelles capacités et les acteurs intersectoriels. Dans une certaine mesure, cela freine l'expansion aveugle de la capacité des cellules solaires et joue un rôle clé dans l'orientation du développement de haute qualité de l'industrie. Les exigences de consommation d'énergie et d'eau posent de plus grands défis pour les cellules BC. Sous la direction des normes, le seuil de production de masse pour les cellules BC continue d'augmenter, ce qui aide à freiner l'expansion aveugle des nouvelles capacités et à promouvoir davantage les fabricants de cellules BC existants à optimiser les processus et à améliorer la technologie. Dans l'ensemble, l'industrie des cellules solaires entrera dans une phase de développement de haute qualité, passant de la concurrence pour l'expansion de la capacité à la concurrence technologique.
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