L'énergie photovoltaïque flexible ouvre de nouvelles perspectives pour la transition verte des ateliers de l'industrie du cuivre à forte consommation d'énergie [[Conférence de l'industrie du cuivre SMM]]

Publié: May 6, 2025 18:51

Le 23 avril, lors de la Conférence de l'industrie du cuivre et de l'Exposition de l'industrie du cuivre CCIE-2025SMM (20e édition) - Forum sur la transition énergétique bas carbone pour l'industrie du cuivre, organisée par SMM Information & Technology Co., Ltd. (SMM), le Shanghai Nonferrous Metals Trading Center et Shandong Aisi Information Technology Co., Ltd., avec Jiangxi Copper Corporation et Yingtan Inland Port Holdings Co., Ltd. en tant que principaux sponsors, Shandong Humon Smelting Co., Ltd. en tant que co-organisateur spécial, et Xinhuang Group et Zhongtiaoshan Nonferrous Metals Group Co., Ltd. en tant que co-organisateurs, Ding Xiaoli, directrice marketing de Shanghai Pincheng Jingyao PV Technology Co., Ltd., a présenté en détail la solution de transition énergétique légère pour les applications photovoltaïques - la solution de transition énergétique légère « Métal + PV » de Jingyao PV.

Transition vers une structure énergétique neutre en carbone : les nouvelles énergies représenteront plus de 80 % à l'avenir

Caractéristiques de forte consommation énergétique de l'industrie du cuivre

Métaux non ferreux (cuivre) - Une industrie typique à forte intensité énergétique

Le processus de fusion consomme une énergie extrêmement élevée, la consommation d'électricité par tonne de cuivre atteignant 2 500 à 3 000 kWh. La consommation énergétique globale pour la production d'une tonne de cathode de cuivre est d'environ 1,2 tonne de charbon standard, nettement plus élevée que celle de nombreux produits industriels (la consommation d'énergie de l'acier par tonne est d'environ 0,6 tonne de charbon standard). La consommation énergétique totale de l'industrie des métaux non ferreux en Chine représente environ 5 % de la consommation nationale totale, le cuivre, l'aluminium, le plomb et le zinc étant les principaux contributeurs. L'intensité énergétique (consommation d'énergie par unité de PIB) de la fusion du cuivre est de 3 à 5 fois supérieure à la moyenne de l'industrie manufacturière.

Voies de réduction du carbone pour l'industrie du cuivre

En combinant la faisabilité technique et la viabilité économique, le modèle « Électricité verte + Recyclage + Intelligence » deviendra dominant.

►Électricité verte photovoltaïque : un moteur clé de la révolution énergétique

Facteurs politiques : Contrôles doubles de la consommation d'énergie et des émissions de carbone, Loi sur l'énergie de la République populaire de Chine.

Facteurs économiques :

Actuellement, les coûts d'électricité représentent 15 % à 40 % des coûts totaux aux différentes étapes opérationnelles de l'industrie du cuivre. En adoptant la production d'électricité photovoltaïque, les coûts d'électricité peuvent être réduits à environ 0,1 yuan/kWh (en prenant un toit photovoltaïque de 100 000 m² en exemple, avec un rendement système global de 82 %, une production d'électricité annuelle moyenne de 12 millions de kWh, une période d'exploitation totale de 25 ans et un prix unitaire de 2,8 yuan/W (modules et EPC inclus), le coût de l'électricité est d'environ 0,1 yuan/kWh). Le coût de production de la cathode de cuivre peut être réduit de 250 à 300 yuan par tonne (en supposant que le prix du cuivre soit de 50 000 yuan/tonne : les prix de l'électricité diminuent de 0,1 yuan/kWh).

Référence verte de l'industrie : Sur 25 ans, production cumulative de 300 millions de kWh ; économie de plus de 130 000 tonnes de charbon standard ; réduction des émissions de carbone de plus de 350 000 tonnes ; réduction des émissions de dioxyde de soufre de plus de 130 000 tonnes ; équivalent à la plantation de 800 000 arbres.

Trois principaux points douloureux de la transformation verte des installations des usines de cuivre

Point douloureux 1 : Problèmes de charge ⇒ Que faire si la charge du toit est insuffisante ? L'industrie s'est développée tôt, et la plupart des usines de première génération ont subi des années de production, ce qui a conduit au vieillissement des structures de toit et à une capacité de charge insuffisante.

Point douloureux 2 : Problèmes d'adaptation ⇒ Les toits incurvés et les modules traditionnels sont incompatibles. En raison des processus de production, il existe de nombreuses zones fonctionnelles, avec des différences importantes dans les types et les matériaux de toit d'une zone à l'autre.

Point douloureux 3 : Problèmes de maintenance ⇒ L'accumulation de poussière affecte la production d'électricité photovoltaïque. Pendant les opérations, l'industrie du cuivre libère des particules et des gaz corrosifs, augmentant les coûts d'exploitation et de maintenance.

Points douloureux des modules traditionnels et applications dans les scénarios industriels

Résolution des points douloureux

Avantages technologiques fondamentaux

Amélioration de la résistance à l'eau, amélioration de la stabilité de la production d'électricité et prolongation de la durée de vie.

De plus, la présentation a couvert les avantages concurrentiels uniques créés par une chaîne industrielle innovante, les avantages technologiques fondamentaux (technologie de modification du groupe de chaînes polymères, technologie d'amélioration de la résistance à l'interface résine-fibre, technologie de modification nano-hybride et de traitement de surface ignifuge, technologie d'autonettoyage par revêtement d'oxyde nano), les avantages de performance des modules photovoltaïques basés sur les avantages matériels, les certifications nationales faisant autorité, le système de produits de modules photovoltaïques légers de Pincheng Jingyao, les solutions d'installation, les qualifications et les honneurs de l'entreprise, les brevets techniques et les cas d'application connexes.


» Cliquez pour voir le rapport spécial sur la Conférence de l'industrie du cuivre et de l'Exposition de l'industrie du cuivre CCIE-2025SMM (20e édition).

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