鞍山椎苯新材料有限公司

Экспорт фотоэлектрической энергии из Китая сталкивается с новыми проблемами, связанными с выбросами углекислого газа. Как компании могут решить эту проблему?

В последние годы китайская фотоэлектрическая продукция не только сыграла важную роль в продвижении стабильного роста и повышения качества внешней торговли Китая, оптимизации структуры внешней торговли, но и внесла позитивный вклад в лидерство в глобальном зеленом развитии и энергетических инновациях. Однако по мере того, как все больше стран начинают устанавливать стандарты и требования к расчету углеродного следа фотоэлектрических модулей, развитие китайской фотоэлектрической отрасли и экспорт продукции сталкиваются с новыми проблемами и большей неопределенностью.

Фотоэлектрический экспорт сталкивается с новыми барьерами

Китайская фотоэлектрическая продукция, особенно фотоэлектрические модули, уже занимает половину мирового рынка. Европа, Азия и Америка являются основными рынками экспорта китайской фотоэлектрической продукции. Однако в последние годы ряд стран и регионов начали устанавливать стандарты оценки углеродного следа фотоэлектрических модулей. Например, Франция и Южная Корея на основе стандартов расчета выдвинули ?требования к углеродному следу импортируемой продукции фотоэлектрических модулей?, ЕС разработал специальные стандарты оценки фотоэлектрических модулей, а Швеция и Италия выдвинули ?экологические декларации о продукции фотоэлектрических модулей? и т. д.

По данным Главного таможенного управления Китая, за первые пять месяцев этого года совокупный объем экспорта основных фотоэлектрических материалов Китая (кремниевые пластины, батареи, модули) составил 15,913 млрд долларов США, что на 35,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, общий объем и стоимость экспорта фотоэлектрических модулей на европейский рынок снизились на 20,59% и 49,53% соответственно, а общий объем и стоимость экспорта на азиатский рынок также снизились в годовом исчислении.

Помимо традиционных антидемпинговых, антисубсидиарных и защитных мер, требования к углеродному следу и стандарты оценки стали новым видом ?зеленых торговых барьеров?, которые явно препятствуют экспорту китайской фотоэлектрической продукции.

?Для обеспечения долгосрочного и стабильного развития китайской фотоэлектрической промышленности необходимо активно и инициативно реагировать на новые изменения и ситуацию, дальнейшее повышение конкурентоспособности продукции в области экологии?. Заместитель генерального секретаря Китайской ассоциации фотоэлектрической промышленности Лю Иян отметил, что конкретные меры реагирования включают в себя: разработку методов расчета углеродного следа фотоэлектрической продукции, продвижение работы по сертификации углеродного следа фотоэлектрической продукции; усиление применения экологически чистых, высокоэффективных, энергосберегающих и ресурсосберегающих материалов и технологий на этапах проектирования и производства продукции для снижения уровня выбросов углерода; оптимизацию структуры энергопотребления фотоэлектрической промышленности, постоянную концентрацию на районах с низкими ценами на электроэнергию, в основном обеспечиваемых за счет зеленой энергии, переход к зеленой трансформации через торговлю зеленой энергией и создание парков с нулевым уровнем выбросов углерода.

Многочисленные меры реагирования на новую ситуацию в отрасли

Для реагирования на эту новую ситуацию местные органы власти, фотоэлектрическая промышленность и предприятия принимают различные меры, активно участвуя в разработке отраслевых стандартов, продвигая модернизацию технологических процессов, укрепляя технологическое сотрудничество и т. д., активно противодействуя ?зеленым торговым барьерам?.

По мнению специалистов отрасли, для снижения выбросов углерода фотоэлектрическими модулями, во-первых, необходимо снизить выбросы углерода на этапах производства с высокой энергоемкостью, таких как производство кремния, кремниевых пластин и батарей, за счет использования зеленой энергии; во-вторых, необходимо оптимизировать технологические процессы производственно-сбытовой цепочки за счет технологических инноваций и модернизации, добиваясь энергосбережения и снижения потребления ресурсов.

Местные органы власти также принимают активные меры. Фуян, провинция Аньхой, выдвинул инициативу по ускорению строительства новой индустриализации и созданию регионального центра производства с использованием мышления цепочки поставок. Администрация Фуяна заявила, что на уровне производственных факторов экономико-технологический район Фуяна и современный промышленный парк Фуян-Хэфэй создают демонстрационные парки зеленой энергетики, создавая инновационные демонстрационные образцы интегрированной системы ?источник-сеть-нагрузка-хранение?, основанной на возобновляемых источниках энергии, и добиваясь 100% -ного обеспечения зеленой энергией на всех этапах производства, от кремниевых пластин до фотоэлектрических модулей. На уровне технологических процессов снижение углеродного следа кремниевых пластин осуществляется за счет модернизации технологических процессов, и реализуется проект по производству 20 ГВт сверхвысокоэффективных крупногабаритных монокристаллических кремниевых пластин N+.

Перед лицом все более высоких ?зеленых торговых барьеров? на зарубежных рынках Фуян будет активно сотрудничать с ведущими предприятиями в области снижения углеродного следа фотоэлектрической продукции, способствуя зеленой трансформации и модернизации фотоэлектрической промышленности и продвигая экспорт китайской фотоэлектрической продукции на более обширные зарубежные рынки.

На отраслевом уровне Китайская ассоциация импортеров и экспортеров фотоэлектрической продукции уже получила разрешение на добровольное участие в тендере от ведущих предприятий отрасли и возглавляет организацию многочисленных предприятий, участвующих в разработке отраслевого стандарта ?Количественные требования к низкоуглеродной продукции — экспорт фотоэлектрических модулей? совместно с Министерством торговли, стремясь удовлетворить требования к углеродному следу фотоэлектрической продукции в основных странах-экспортерах.

В то же время предприятия также активно реагируют на новую ситуацию путем укрепления технологического сотрудничества. В ходе 17-й Международной конференции по солнечной фотоэлектрической энергии и интеллектуальной энергетике (Шанхай) Шанхайская компания биотехнологий Kexai и компания по инвестициям в транспортную и энергетическую инфраструктуру Фуяна объявили о создании стратегического партнерства. Обе стороны сосредоточатся на применении биологически разлагаемых полиамидных композитных материалов, совместно создадут в Фуяне первый в мире демонстрационный проект по применению биологически разлагаемых термопластичных композитных материалов в фотоэлектрических рамках, реализуя замену новых материалов для алюминиевых фотоэлектрических рамок, и постепенно расширят их применение в других проектах распределенной фотоэлектрической энергии и фотоэлектрических электростанциях.

Перспективы на будущее

По мере углубления глобальной энергетической трансформации спрос на фотоэлектрическую продукцию на международном рынке будет постоянно расти. Реализация сертификации углеродного следа, углубленное изучение технологических инноваций в области снижения углеродного следа продукции являются не только ключевыми стратегиями повышения международной конкурентоспособности китайской фотоэлектрической промышленности, но и необходимым путем для реализации трансформации и модернизации промышленности и устойчивого развития.

В будущем китайской фотоэлектрической промышленности необходимо продолжать прилагать усилия в области технологических инноваций, разработки стандартов и международного сотрудничества, противодействуя ?зеленым торговым барьерам?, способствуя зеленой трансформации промышленности и обеспечивая сохранение лидирующих позиций на мировом рынке фотоэлектрической энергии.

Переговоры по обновлению Соглашения о свободной торговле между Китаем и Перу завершены, что открывает новые возможности для экономического сотрудничества!
? Предыдущая 2024年7月3日
Экспорт чипов из Южной Кореи достиг рекордного уровня, а спрос на ИИ взорвал мировой рынок!
Следующая ? 2024年7月3日
临武县| 云霄县| 沙雅县| 台南县| 施甸县| 阿拉善盟| 高州市| 大庆市| 郧西县| 瓮安县| 健康| 台东县| 惠州市| 新巴尔虎左旗| 吉首市| 霸州市| 会泽县| 博乐市| 巴彦淖尔市| 宿迁市| 仁寿县| 杭锦后旗| 老河口市| 邮箱| 江门市| 宽甸| 介休市| 杭州市| 文登市| 宜宾县| 永泰县| 青田县| 上犹县| 松溪县| 台北市| 西安市| 东乡族自治县| 内丘县| 东源县| 岳普湖县| 蒲城县|