نمو الخلايا الكهروضوئية

بفضل السياسات المواتية وانخفاض تكاليف الوحدات الكهروضوئية، شهدت تركيبات الطاقة الشمسية الكهروضوئية نموًا مطردًا. [ 1 ] [ 2 ] وفي عام 2023، أضافت الصين 60% من القدرة الإنتاجية الجديدة في العالم. [ 3 ]

ابتداءً من عام 1992، ازداد استخدام الخلايا الكهروضوئية عالميًا بشكلٍ كبير . وخلال هذه الفترة، تطورت من سوق متخصصة لتطبيقات صغيرة النطاق إلى مصدر رئيسي للكهرباء. [ 4 ] ومنذ عام 2016 وحتى عام 2022، شهدت الخلايا الكهروضوئية نموًا سنويًا في القدرة الإنتاجية والإنتاج بنحو 26%، أي ما يعادل ضعف الإنتاج تقريبًا كل ثلاث سنوات.

عندما تمّ الاعتراف بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية لأول مرة كتقنية واعدة للطاقة المتجددة ، قامت العديد من الحكومات بتطبيق برامج دعم، مثل تعريفات التغذية ، لتوفير حوافز اقتصادية للاستثمارات. ولعدة سنوات، كان النمو مدفوعًا بشكل رئيسي باليابان والدول الأوروبية الرائدة. ونتيجة لذلك، انخفضت تكلفة الطاقة الشمسية بشكل ملحوظ بفضل تأثيرات منحنى الخبرة ، مثل التحسينات التكنولوجية وتوفير التكاليف على نطاق واسع . وقد ساهمت العديد من البرامج الوطنية بشكل فعّال في زيادة نشر أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، مثل برنامج تحول الطاقة في ألمانيا، ومشروع مليون سقف شمسي في الولايات المتحدة، وخطة الصين الخمسية لإنتاج الطاقة لعام 2011. [ 5 ] ومنذ ذلك الحين، اكتسب نشر أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية زخمًا على نطاق عالمي، لينافس بشكل متزايد مصادر الطاقة التقليدية . وفي أوائل القرن الحادي والعشرين، ظهر سوق لمحطات الطاقة الشمسية واسعة النطاق لتكملة أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل وغيرها من التطبيقات الموزعة. [ 6 ] وبحلول عام 2015، حققت حوالي 30 دولة تكافؤًا في الطاقة الشمسية مع الشبكة الكهربائية . [ 7 ] : 9

منذ خمسينيات القرن الماضي، عندما بدأ تصنيع الخلايا الشمسية تجارياً، تعاقبت دول عديدة على ريادة العالم كأكبر منتج للكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية. كانت الولايات المتحدة في البداية، ثم اليابان، [ 8 ] تلتها ألمانيا، وحالياً الصين.

بحلول نهاية عام 2024، بلغ إجمالي القدرة المركبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية عالميًا حوالي 2260 جيجاوات ، مما يغطي 6.9% من الطلب العالمي على الكهرباء، [ 9 ] ارتفاعًا من حوالي 3% في عام 2019. [ 10 ] وفي عام 2022، ساهمت الطاقة الشمسية الكهروضوئية بأكثر من 10% من الاستهلاك المحلي السنوي للكهرباء في تسع دول، حيث تجاوزت النسبة في إسبانيا واليونان وتشيلي 17%. [ 9 ]

تنشر الهيئات الرسمية توقعات نمو الطاقة الشمسية، وغالبًا ما تقلل من شأنها. [ 11 ] وقد دأبت وكالة الطاقة الدولية على زيادة تقديراتها لعقود، مع أنها لا تزال بعيدة كل البعد عن توقعات النشر الفعلي في كل توقعاتها. [ 12 ] [ 13 ] ويتوقع مركز بلومبيرغ للاقتصاد الوطني إضافة 600 جيجاواط إلى الطاقة الشمسية بحلول عام 2030 في الولايات المتحدة. [ 14 ]

سعة لوحة بيانات الطاقة الشمسية الكهروضوئية

تشير سعة اللوحة الاسمية إلى ذروة إنتاج الطاقة لمحطات الطاقة بوحدة الواط، مسبوقة بوحدات ملائمة مثل الكيلوواط (kW) والميغاواط (MW) والجيجاواط (GW). ونظرًا لتغير إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، فإن متوسط ​​إنتاج المصدر يكون عادةً أقل بكثير من سعة اللوحة الاسمية. ولتقدير متوسط ​​إنتاج الطاقة، يمكن ضرب السعة بمعامل سعة مناسب ، يأخذ في الحسبان الظروف المتغيرة - الطقس، الليل، خط العرض، والصيانة. عالميًا، يبلغ متوسط ​​معامل سعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية 11%. [ 15 ] بالإضافة إلى ذلك، وبحسب السياق، قد تكون ذروة الطاقة المذكورة قبل التحويل اللاحق إلى تيار متردد ، كما هو الحال بالنسبة للوحة كهروضوئية واحدة، أو قد تشمل هذا التحويل وفقدانه بالنسبة لمحطة طاقة كهروضوئية متصلة بالشبكة . [ 16 ] : 15 [ 17 ] : 10

تتميز طاقة الرياح بخصائص مختلفة، منها معامل قدرة أعلى وإنتاجية كهرباء تفوق إنتاجية الطاقة الشمسية بنحو أربعة أضعاف في عام 2015. وبالمقارنة مع طاقة الرياح، يرتبط إنتاج الطاقة الكهروضوئية ارتباطًا وثيقًا باستهلاك الطاقة لأجهزة التكييف في البلدان الدافئة. اعتبارًا من عام 2017بدأت بعض شركات المرافق العامة بدمج أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية مع بطاريات التخزين، مما يوفر عدة ساعات من الطاقة القابلة للتوزيع للمساعدة في التخفيف من المشاكل المرتبطة بانخفاض الطلب على الطاقة بعد غروب الشمس. [ 18 ] [ 19 ]

الحالة الحالية

إنتاج الطاقة الشمسية حسب البلد، 2021 [ 20 ]

في عام 2024، ارتفع إجمالي القدرة العالمية للطاقة الكهروضوئية بمقدار 601  جيجاواط، مع نمو سنوي بنسبة 29% في التركيبات الجديدة. ونتيجة لذلك، تجاوز إجمالي القدرة العالمية 2260  جيجاواط بنهاية العام. [ 9 ]

كانت الصين أكبر دولة في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية عام 2024، حيث بلغت حصتها 59.4% من إجمالي القدرة الجديدة عالميًا و46% من إجمالي القدرة المركبة، أي ما يعادل 1048 جيجاواط. وجاءت الهند في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث تركيب الطاقة الشمسية، حيث بلغت قدرتها الجديدة 31.9 جيجاواط، ليصل إجمالي قدرتها إلى 124.6 جيجاواط. [ 9 ]

كانت الولايات المتحدة ثاني أكبر دولة في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في عام 2024 بقدرة 47.1 جيجاواط، على الرغم من تباطؤ النمو من 50% في عام 2023 إلى 40% في عام 2024. وبحلول نهاية عام 2024، وصلت الولايات المتحدة إلى 225 جيجاواط من القدرة المركبة التراكمية. [ 9 ]

تم توليد معظم الطاقة الشمسية في أوقيانوسيا (39 تيراواط/ساعة) في أستراليا عام 2022، وهو ما يمثل 3% من إجمالي الطاقة الشمسية في العالم. مع ذلك، سجلت أوقيانوسيا أعلى نسبة من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية عام 2022 بنسبة 12%، متقدمةً على أوروبا (4.9%) وآسيا (4.9%) والعالم أجمع (4.6%). [ 20 ]

تاريخ الدول الرائدة

نمو الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مقياس شبه لوغاريتمي منذ عام 1996

كانت الولايات المتحدة رائدة في مجال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية لسنوات عديدة، وبلغت قدرتها الإجمالية 77 ميغاواط عام 1996، متجاوزةً بذلك أي دولة أخرى في العالم آنذاك. ومنذ أواخر التسعينيات، تصدرت اليابان العالم في إنتاج الطاقة الشمسية حتى عام 2005، حين انتزعت ألمانيا الصدارة، ووصلت قدرتها بحلول عام 2016 إلى أكثر من 40 غيغاواط . وفي عام 2015، تفوقت الصين على ألمانيا لتصبح أكبر منتج للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم، [ 21 ] وفي عام 2017 أصبحت أول دولة تتجاوز  قدرتها المركبة 100 غيغاواط. أما الدول الرائدة من حيث نصيب الفرد في عام 2022 فكانت أستراليا وهولندا وألمانيا.

الولايات المتحدة (1954–1996)

تصدّرت الولايات المتحدة، مهد الطاقة الشمسية الكهروضوئية الحديثة، مجال القدرة المركبة لسنوات عديدة. واستنادًا إلى أعمال سابقة لمهندسين سويديين وألمان، حصل المهندس الأمريكي راسل أوهل في مختبرات بيل على براءة اختراع أول خلية شمسية حديثة عام 1946. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] وفي مختبرات بيل أيضًا طُوّرت أول خلية سيليكونية عملية من نوع c عام 1954. [ 25 ] [ 26 ] وقد حسّنت شركة هوفمان للإلكترونيات ، الشركة الرائدة في تصنيع خلايا السيليكون الشمسية في الخمسينيات والستينيات، كفاءة الخلية، وأنتجت أجهزة راديو تعمل بالطاقة الشمسية، وجهّزت القمر الصناعي فانغارد 1 ، أول قمر صناعي يعمل بالطاقة الشمسية أُطلق إلى مداره عام 1958.

في عام 1977، قام الرئيس الأمريكي جيمي كارتر بتركيب ألواح تسخين المياه بالطاقة الشمسية على البيت الأبيض (أزالها لاحقًا الرئيس ريغان) تشجيعًا للطاقة الشمسية [ 27 ] . كما تم إنشاء المختبر الوطني للطاقة المتجددة ، الذي كان يُسمى في الأصل معهد أبحاث الطاقة الشمسية ، في غولدن، كولورادو. وقدّمت إدارة كارتر دعمًا ماليًا كبيرًا لأبحاث تكنولوجيا الخلايا الكهروضوئية، وسعت إلى زيادة تسويقها في هذا القطاع. [ 28 ] : 143

في أوائل ثمانينيات القرن العشرين، استحوذت الولايات المتحدة على أكثر من 85% من سوق الطاقة الشمسية. [ 28 ] : 143

خلال إدارة ريغان ، انخفضت أسعار النفط، وألغت الولايات المتحدة معظم سياساتها الداعمة لصناعة الطاقة الشمسية. [ 28 ] : 143 كما ارتفعت الإعانات الحكومية في ألمانيا واليابان، مما دفع سلسلة التوريد الصناعية إلى الانتقال من الولايات المتحدة إلى هاتين الدولتين. [ 28 ] : 143

اليابان (1997–2004)

بعد أن ضرب زلزال هانشين الكبير مدينة كوبي عام 1995، تصدرت اليابان قائمة أكبر منتجي الطاقة الكهروضوئية في العالم. فقد شهدت كوبي انقطاعات حادة في التيار الكهربائي عقب الزلزال، ما دفع إلى اعتبار أنظمة الطاقة الكهروضوئية مصدراً مؤقتاً للطاقة خلال مثل هذه الأحداث، إذ أدى انقطاع شبكة الكهرباء إلى شلّ البنية التحتية بأكملها، بما في ذلك محطات الوقود التي تعتمد على الكهرباء لضخ البنزين. علاوة على ذلك، وفي ديسمبر من العام نفسه، وقع حادث في محطة مونجو النووية التجريبية التي تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات . تسبب تسرب الصوديوم في حريق هائل وأجبر على إغلاق المحطة (مصنفاً ضمن الفئة INES 1). أثار الحادث غضباً شعبياً عارماً عندما كُشف عن محاولة الوكالة شبه الحكومية المسؤولة عن مونجو التستر على حجم الحادث والأضرار الناجمة عنه. [ 29 ] [ 30 ] وظلت اليابان رائدة عالمياً في مجال الطاقة الكهروضوئية حتى عام 2004، حين بلغت قدرتها الإنتاجية 1132  ميغاواط. بعد ذلك، تحول التركيز في نشر الطاقة الكهروضوئية إلى أوروبا.

ألمانيا (2005–2014)

في عام 2005، تفوقت ألمانيا على اليابان في هذا المجال. ومع صدور قانون الطاقة المتجددة عام 2000، تم اعتماد تعريفات التغذية كآلية سياسية. وقد نصت هذه السياسة على منح الطاقة المتجددة الأولوية في الشبكة، وفرض سعر ثابت على الكهرباء المنتجة على مدى 20 عامًا، مما يضمن عائدًا على الاستثمار بغض النظر عن أسعار السوق الفعلية. ونتيجة لذلك، أدى مستوى الأمان الاستثماري المرتفع إلى زيادة هائلة في عدد منشآت الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة التي بلغت ذروتها عام 2011، في حين انخفضت تكاليف الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة بشكل ملحوظ. وفي عام 2016، تجاوزت القدرة المركبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في ألمانيا 40  جيجاواط.

الصين (2015–حتى الآن)

تجاوزت الصين قدرة ألمانيا بحلول نهاية عام 2015، لتصبح أكبر منتج للطاقة الكهروضوئية في العالم. [ 31 ] واستمر النمو السريع للطاقة الكهروضوئية في الصين  عام 2016، حيث تم تركيب 34.2 جيجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية. [ 32 ] وقد حفز الانخفاض السريع في تعريفات التغذية [ 33 ] في نهاية عام 2015 العديد من المطورين على تأمين هذه التعريفات قبل منتصف عام 2016، تحسبًا لمزيد من التخفيضات (وهو ما كان صحيحًا [ 34 ] ). وخلال العام، أعلنت الصين عن هدفها المتمثل في تركيب 100 جيجاواط خلال الخطة الاقتصادية الخمسية الصينية  المقبلة (2016-2020). وتوقعت الصين إنفاق تريليون ين (145 مليار دولار) على إنشاء محطات الطاقة الشمسية [ 35 ] خلال تلك الفترة. وقد تم بناء معظم قدرة الطاقة الكهروضوئية في الصين في غرب البلاد الأقل كثافة سكانية نسبيًا، بينما كانت المراكز الرئيسية لاستهلاك الطاقة في الشرق (مثل شنغهاي وبكين). [ 36 ] بسبب نقص خطوط نقل الطاقة الكافية لنقل الطاقة من محطات الطاقة الشمسية، اضطرت الصين إلى تقليص إنتاجها من الطاقة الكهروضوئية. [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]

لا تزال الصين رائدة عالميًا في توليد وإنتاج الطاقة الشمسية حتى عام 2024 على الأقل. [ 28 ] : 143 تمتلك الصين ثلث القدرة المركبة لألواح الطاقة الشمسية في العالم، وهي أكبر سوق محلية لهذه الألواح. [ 28 ] : 143 وتُنتج الشركات الصينية وفروعها 80% من الإنتاج العالمي في صناعة الطاقة الشمسية. [ 28 ] : 143 وتُعدّ الشركات الصينية من أهم الشركات في جميع مراحل سلسلة توريد تصنيع الطاقة الشمسية تقريبًا، بما في ذلك البولي سيليكون، ورقائق السيليكون، والبطاريات، ووحدات الخلايا الكهروضوئية. [ 28 ] : 143

تاريخ تطور السوق

الأسعار والتكاليف (1977–حتى الآن)

ينص قانون سوانسون - الذي ينص على أن أسعار الوحدات الشمسية قد انخفضت بنحو 20٪ لكل مضاعفة للقدرة المركبة - على تعريف " منحنى التعلم " للخلايا الكهروضوئية الشمسية . [ 39 ]
نوع الخلية أو الوحدةالسعر لكل واط
خلية متعددة السيليكون (≥18.6%)0.07 دولار أمريكي 1
خلية أحادية السيليكون (≥20.0%)0.09 دولار
خلية أحادية السيليكون من الجيل الأول ( > 21.7%)0.09 دولار 9
خلية أحادية السيليكون M6 ( > 21.7%)0.10 دولار
وحدة 275 واط - 280 واط (60P)0.17 دولار 6
وحدة 325 واط - 330 واط (72 طرفًا)0.18 دولار 8
وحدة 305 واط - 310 واط0.24 دولار
وحدة طاقة 315 واط - 320 واط0.19 دولار
وحدة طاقة >325 واط - >385 واط0.20 دولار
المصدر: EnergyTrend، عروض الأسعار، متوسط ​​الأسعار، 13 يوليو 2020 [ 40 ] 

انخفض متوسط ​​سعر الواط الواحد للخلايا الشمسية انخفاضًا حادًا في العقود التي سبقت عام 2017. فبينما كان سعر خلايا السيليكون البلوري حوالي 77 دولارًا للواط في عام 1977، وصل متوسط ​​الأسعار الفورية في أغسطس 2018 إلى 0.13 دولارًا للواط، أي أقل بنحو 600 مرة مما كان عليه قبل أربعين عامًا. أما أسعار الخلايا الشمسية الرقيقة وألواح السيليكون البلوري فكانت حوالي 0.60 دولارًا للواط. [ 41 ] وانخفضت أسعار الوحدات والخلايا الشمسية أكثر بعد عام 2014 (انظر أسعار الوحدات في الجدول) .

اعتُبر هذا الاتجاه السعري دليلاً يدعم قانون سوانسون (وهو ملاحظة مشابهة لقانون مور الشهير ) الذي ينص على أن تكلفة الواط الواحد من الخلايا والألواح الشمسية تنخفض بنسبة 20% مع كل مضاعفة للإنتاج التراكمي للطاقة الكهروضوئية. [ 42 ] وأظهرت دراسة أجريت عام 2015 انخفاض سعر الكيلوواط/ساعة بنسبة 10% سنويًا منذ عام 1980، وتوقعت أن تساهم الطاقة الشمسية بنسبة 20% من إجمالي استهلاك الكهرباء بحلول عام 2030. [ 43 ]

تمثل الأرقام التالية لبعض الدول تكلفة الكيلوواط الواحد من توليد الطاقة الشمسية على نطاق المرافق، بالإضافة إلى سعر الكيلوواط/ساعة في عام 2022 ومقارنة مع عام 2010. الأسعار بالدولار الدولي لعام 2022. البيانات من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA). [ 44 ]

دولةدولار أمريكي / كيلوواط 2022دولار أمريكي / كيلوواط ساعة 2022دولار/كيلوواط ساعة 2010٪ يتغير
أستراليا9230.0410.453انخفاض إيجابي-91%
الصين7150.0370.331انخفاض إيجابي-89%
فرنسا11570.0620.423انخفاض إيجابي-85%
ألمانيا9960.0800.401انخفاض إيجابي-80%
الهند6400.0370.376انخفاض إيجابي-90%
كوريا الجنوبية13380.0740.482انخفاض إيجابي-85%
إسبانيا7780.0460.348انخفاض إيجابي-87%
الولايات المتحدة11190.0580.235انخفاض إيجابي-75%

التقنيات (من ثمانينيات القرن العشرين وحتى الآن)

حصة السوق العالمية للخلايا الكهروضوئية حسب التكنولوجيا 1980-2021 [ 45 ] : 24، 25

خلال ثمانينيات القرن العشرين، طوّر البروفيسور مارتن غرين العديد من التقنيات التي رفعت كفاءة توليد الطاقة الشمسية. [ 28 ] : 143 وأصبح العديد من طلاب غرين فيما بعد شخصيات بارزة في صناعة الطاقة الشمسية في الصين، بمن فيهم شي تشنغ رونغ (مؤسس شركة صن تك بدعم من حكومة مدينة ووشي ). [ 28 ] : 143

شهدت تقنية السيليكون البلوري التقليدي (c-Si) تطورات ملحوظة في السنوات التي سبقت عام 2017. وقد أدى انخفاض تكلفة السيليكون متعدد التبلور منذ عام 2009، والذي أعقب فترة من النقص الحاد في مواد السيليكون الخام (انظر أدناه) ، إلى زيادة الضغط على مصنعي تقنيات الخلايا الكهروضوئية الرقيقة التجارية ، بما في ذلك السيليكون الرقيق غير المتبلور (a-Si) وتيلوريد الكادميوم (CdTe) وثنائي سيلينيد النحاس والإنديوم والغاليوم (CIGS)، مما أدى إلى إفلاس العديد من شركات الأغشية الرقيقة التي كانت تحظى بسمعة مرموقة في السابق. [ 46 ] وواجه هذا القطاع منافسة سعرية من مصنعي خلايا ووحدات السيليكون البلوري الصينيين، وبيعت بعض الشركات مع براءات اختراعها بأقل من التكلفة. [ 47 ]

سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية العالمي حسب التكنولوجيا في عام 2021 [ 45 ] : 24، 25
  1. كادميوم تيلورايد (4.10%)
  2. السيليكون غير المتبلور (0.10%)
  3. CIGS (0.80%)
  4. أحادي السيليكون (82.0%)
  5. متعدد السيليكون (13.0%)

في عام 2013، شكلت تقنيات الأغشية الرقيقة حوالي 9% من الانتشار العالمي، بينما استحوذ السيليكون البلوري ( أحادي السيليكون ومتعدد السيليكون ) على 91%. وبحصة 5% من السوق الإجمالية، استحوذت كبريتيد الكادميوم والتيلوريوم (CdTe) على أكثر من نصف سوق الأغشية الرقيقة، تاركةً 2% لكل من كبريتيد الإنديوم والغاليوم والسيليكون غير المتبلور. [ 48 ] : 24-25

سيلينيد النحاس والإنديوم والغاليوم (CIGS) هو اسم مادة أشباه الموصلات التي تقوم عليها هذه التقنية. كانت شركة سولار فرونتير اليابانية ، التي بلغت طاقتها الإنتاجية جيجاوات، من أكبر منتجي الخلايا الكهروضوئية المصنوعة من CIGS في عام 2015. وشملت تقنية خط إنتاجها CIS وحدات ذات كفاءة تحويل تتجاوز 15%. [ 49 ] استفادت الشركة من ازدهار السوق اليابانية وسعت إلى توسيع أعمالها الدولية. مع ذلك، لم تتمكن العديد من الشركات المصنعة البارزة من مواكبة التطورات في تقنية السيليكون البلوري التقليدية. توقفت شركة سوليندرا عن جميع أنشطتها التجارية وأعلنت إفلاسها بموجب الفصل 11 في عام 2011، وأغلقت شركة نانوسولار ، وهي أيضًا شركة مصنعة لـ CIGS، أبوابها في عام 2013. على الرغم من أن الشركتين أنتجتا خلايا شمسية من CIGS، فقد أشير إلى أن الفشل لم يكن بسبب التقنية نفسها، بل بسبب الشركتين نفسيهما، لاستخدامهما بنية معيبة، مثل الركائز الأسطوانية التي استخدمتها سوليندرا. [ 50 ]
قامت شركة First Solar الأمريكية ، الرائدة في تصنيع ألواح الكادميوم تيلورايد (CdTe)، ببناء العديد من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم ، مثل مزرعة Desert Sunlight للطاقة الشمسية ومزرعة Topaz للطاقة الشمسية ، وكلاهما في صحراء كاليفورنيا  بقدرة 550 ميغاواط لكل منهما، بالإضافة إلى محطة Nyngan للطاقة الشمسية بقدرة 102 ميغاواط في أستراليا ( أكبر محطة طاقة كهروضوئية في نصف الكرة الجنوبي آنذاك) والتي تم تشغيلها في منتصف عام 2015. [ 51 ] وأُفيد في عام 2013 أن الشركة تُنتج بنجاح ألواح CdTe بكفاءة متزايدة باستمرار وتكلفة متناقصة لكل واط. [ 52 ] : 18-19 وكانت ألواح CdTe الأسرع في استرداد الطاقة من بين جميع تقنيات الطاقة الكهروضوئية المنتجة بكميات كبيرة، وقد تصل إلى ثمانية أشهر فقط في المواقع المناسبة. [ 48 ] : 31 أما شركة Abound Solar ، وهي أيضًا شركة مصنعة لوحدات الكادميوم تيلورايد، فقد أفلست في عام 2012. [ 53 ]
في عام 2012، أعلنت شركة ECD Solar ، التي كانت تُعدّ من الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع تقنية السيليكون غير المتبلور (a-Si)، إفلاسها في ولاية ميشيغان الأمريكية. وقامت شركة OC Oerlikon السويسرية ببيع قسم الطاقة الشمسية التابع لها ، والذي كان يُنتج خلايا a-Si/μc-Si الترادفية، إلى شركة Tokyo Electron Limited . [ 54 ] [ 55 ] ومن بين الشركات الأخرى التي انسحبت من سوق أغشية السيليكون الرقيقة غير المتبلورة: DuPont ، و BP ، وFlexcell، وInventux، وPramac، وSchuco، وSencera، وEPV Solar، [ 56 ] و NovaSolar (المعروفة سابقًا باسم OptiSolar)، [ 57 ] و Suntech Power التي توقفت عن تصنيع وحدات a-Si في عام 2010 للتركيز على ألواح الطاقة الشمسية المصنوعة من السيليكون المتبلور . وفي عام 2013، أعلنت Suntech إفلاسها في الصين. [ 58 ] [ 59 ]

نقص السيليكون (2005-2008)

أسعار البولي سيليكون منذ عام 2004. اعتبارًا من يوليو 2020، بلغ متوسط ​​سعر البيع للبولي سيليكون 6.956 دولارًا/كجم. [ 40 ]

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت أسعار البولي سيليكون ، المادة الخام للخلايا الشمسية التقليدية، منخفضة تصل إلى 30 دولارًا للكيلوغرام، ولم يكن لدى مصنعي السيليكون أي حافز لتوسيع الإنتاج.

مع ذلك، شهد عام 2005 نقصًا حادًا في السيليكون، عندما أدت البرامج الحكومية إلى زيادة بنسبة 75% في نشر أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في أوروبا. إضافةً إلى ذلك، كان الطلب على السيليكون من مصنعي أشباه الموصلات في ازدياد. ولأن كمية السيليكون اللازمة لأشباه الموصلات لا تشكل سوى جزء ضئيل من تكاليف الإنتاج، فقد تمكن مصنعو أشباه الموصلات من التفوق على شركات الطاقة الشمسية في المزايدة على السيليكون المتاح في السوق. [ 60 ]

في البداية، كان مُنتجو السيليكون متعدد التبلور الحاليون بطيئين في الاستجابة للطلب المتزايد على تطبيقات الطاقة الشمسية، نظرًا لتجربتهم المريرة مع الإفراط في الاستثمار في الماضي. ارتفعت أسعار السيليكون بشكل حاد إلى حوالي 80 دولارًا للكيلوغرام، ووصلت إلى 400 دولار للكيلوغرام في العقود طويلة الأجل وأسعار السوق الفورية. في عام 2007، اشتدت القيود المفروضة على السيليكون لدرجة أجبرت صناعة الطاقة الشمسية على إيقاف حوالي ربع طاقتها الإنتاجية من الخلايا والوحدات - أي ما يُقدّر بنحو 777  ميغاواط من الطاقة الإنتاجية المتاحة آنذاك. كما وفّر هذا النقص لمتخصصي السيليكون السيولة والحافز لتطوير تقنيات جديدة، ودخل العديد من المُنتجين الجدد إلى السوق. ركّزت الاستجابات المبكرة من صناعة الطاقة الشمسية على تحسين إعادة تدوير السيليكون. وعندما استُنفدت هذه الإمكانية، بدأت الشركات في دراسة بدائل لعملية سيمنز التقليدية بشكل أكثر جدية . [ 61 ]

نظراً لأن بناء مصنع جديد للسيليكون متعدد التبلور يستغرق حوالي ثلاث سنوات، فقد استمر النقص حتى عام 2008. وظلت أسعار الخلايا الشمسية التقليدية ثابتة أو حتى ارتفعت قليلاً خلال فترة نقص السيليكون من عام 2005 إلى عام 2008. ويُنظر إلى هذا بشكل ملحوظ على أنه "فترة انتقالية" بارزة في منحنى تعلم الطاقة الشمسية الكهروضوئية لسوانسون، وكان هناك تخوف من أن يؤدي النقص المطول إلى تأخير قدرة الطاقة الشمسية على منافسة أسعار الطاقة التقليدية دون دعم حكومي.

في غضون ذلك، خفضت صناعة الطاقة الشمسية عدد الغرامات لكل واط عن طريق تقليل سمك الرقاقة وفقدانها أثناء القطع، وزيادة الإنتاجية في كل مرحلة من مراحل التصنيع، وتقليل فقدان الوحدات، ورفع كفاءة الألواح. وأخيرًا، ساهم التوسع في إنتاج البولي سيليكون في تخفيف ندرة السيليكون في الأسواق العالمية عام 2009، مما أدى لاحقًا إلى فائض في الطاقة الإنتاجية وانخفاض حاد في أسعار الطاقة الكهروضوئية خلال السنوات اللاحقة.

فائض الطاقة الشمسية (2009-2013)

مع بدء صناعة البولي سيليكون في بناء طاقات إنتاجية ضخمة إضافية خلال فترة النقص، انخفضت الأسعار إلى 15 دولارًا للكيلوغرام، مما أجبر بعض المنتجين على تعليق الإنتاج أو الخروج من القطاع. استقرت أسعار السيليكون عند حوالي 20 دولارًا للكيلوغرام، وساهم ازدهار سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الحد من فائض الطاقة الإنتاجية العالمي الهائل بدءًا من عام 2009. ومع ذلك، استمر فائض الطاقة الإنتاجية في صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية. ففي عام 2013، كان الرقم القياسي العالمي لنشر الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والبالغ 38  جيجاواط (وفقًا لبيانات EPIA المُحدثة [ 16 ] )، لا يزال أقل بكثير من الطاقة الإنتاجية السنوية للصين التي تبلغ حوالي 60  جيجاواط. وقد انخفض فائض الطاقة الإنتاجية بشكل أكبر نتيجةً لانخفاض أسعار وحدات الطاقة الشمسية بشكل ملحوظ ، ونتيجةً لذلك، لم يعد بإمكان العديد من المصنّعين تغطية التكاليف أو الحفاظ على قدرتهم التنافسية. ومع استمرار نمو نشر الطاقة الشمسية الكهروضوئية في جميع أنحاء العالم، كان من المتوقع أن تتقلص الفجوة بين فائض الطاقة الإنتاجية والطلب العالمي في السنوات القليلة المقبلة. [ 62 ]

نشرت وكالة الطاقة الدولية (IEA-PVPS) في عام 2014 بيانات تاريخية حول الاستخدام العالمي لطاقة إنتاج وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتي أظهرت عودة بطيئة إلى الوضع الطبيعي في التصنيع خلال السنوات التي سبقت عام 2014. ويُعرَّف معدل الاستخدام بأنه نسبة طاقات الإنتاج إلى الإنتاج الفعلي في سنة معينة. وقد بلغ أدنى مستوى له 49% في عام 2007، مما يعكس ذروة نقص السيليكون الذي أدى إلى توقف جزء كبير من طاقة إنتاج الوحدات. وبحلول عام 2013، تعافى معدل الاستخدام جزئيًا وارتفع إلى 63%. [ 63 ] : 47

رسوم مكافحة الإغراق (2012–حتى الآن)

بعد تقديم التماسات مكافحة الإغراق وإجراء التحقيقات، [ 64 ] فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية تتراوح بين 31% و250% على منتجات الطاقة الشمسية المستوردة من الصين في عام 2012. [ 65 ] وبعد عام، فرض الاتحاد الأوروبي أيضاً تدابير نهائية لمكافحة الإغراق والدعم على واردات الألواح الشمسية من الصين بمتوسط ​​47.7% لمدة عامين. [ 66 ]

بعد ذلك بوقت قصير، فرضت الصين بدورها رسومًا جمركية على واردات البولي سيليكون الأمريكية، وهي المادة الخام الأساسية لإنتاج الخلايا الشمسية. [ 67 ] في يناير 2014، حددت وزارة التجارة الصينية تعريفة مكافحة الإغراق على منتجي البولي سيليكون الأمريكيين، مثل شركة هيملوك لأشباه الموصلات، بنسبة 57%، بينما تأثرت شركات إنتاج البولي سيليكون الكبرى الأخرى ، مثل شركة واكر كيمي الألمانية وشركة أو سي آي الكورية، بشكل أقل بكثير. وقد أثار هذا الأمر جدلًا واسعًا بين المؤيدين والمعارضين، وكان موضوع نقاش مستمر.

تاريخ الانتشار

تتوسع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بوتيرة أسرع من مصادر الكهرباء السابقة. ويساهم انخفاض التكاليف والتصميم المعياري وتحسين تخزين البطاريات في تسهيل التحول إلى الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية. [ 68 ]
تطوير حديقة بهادلا للطاقة الشمسية (الهند) خلال الفترة 2016-2020، موثقًا بصور الأقمار الصناعية سينتينل-2

تُوثَّق بيانات نشر الطاقة الشمسية الكهروضوئية على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية توثيقًا جيدًا منذ أوائل التسعينيات. وبينما شهدت القدرة العالمية للطاقة الشمسية الكهروضوئية نموًا متواصلًا، كانت بيانات النشر على مستوى الدول أكثر ديناميكية، نظرًا لاعتمادها الكبير على السياسات الوطنية. وتصدر العديد من المنظمات تقارير شاملة سنويًا حول نشر الطاقة الشمسية الكهروضوئية، تتضمن القدرة السنوية والتراكمية المنشورة ، والتي تُقاس عادةً بوحدة واط ذروة ، بالإضافة إلى تحليل مفصل للأسواق، وتوقعات حول الاتجاهات المستقبلية.

الجدول الزمني لأكبر محطات الطاقة الكهروضوئية في العالم
السنة (أ)اسم محطة الطاقة الكهروضوئيةدولةالقدرة بالميغاواط
1982لوغوالولايات المتحدة1
1985سهل كاريساالولايات المتحدة5.6
2005بافاريا سولاربارك (مولهاوزن)ألمانيا6.3
2006حديقة إرلاسي للطاقة الشمسيةألمانيا11.4
2008حديقة أولميديلا الكهروضوئيةإسبانيا60
2010محطة سارنيا لتوليد الطاقة الكهروضوئيةكندا97
2011محطة هوانغخه الكهرومائية، حديقة جولمود للطاقة الشمسيةالصين200
2012مشروع أغوا كالينتي للطاقة الشمسيةالولايات المتحدة290
2014مزارع توباز للطاقة الشمسية (ب)الولايات المتحدة550
2015حديقة تالاتان للطاقة الشمسيةالصين850
2016حديقة تنغر الصحراوية للطاقة الشمسيةالصين1547
2019حديقة بافاجادا للطاقة الشمسيةالهند2050
2020حديقة بهادلا للطاقة الشمسيةالهند2245
2024حديقة ميدونغ للطاقة الشمسيةالصين3500
2025حديقة تالاتان للطاقة الشمسيةالصين8430
انظر أيضًا قائمة محطات الطاقة الكهروضوئية وقائمة الحدائق الشمسية البارزة (أ) سنة التشغيل النهائي (ب) السعة معطاة  بالميغاواط تيار متردد أو بالميغاواط تيار مستمر

النمو السنوي

100
200
300
400
500
2002
2006
2010
2014
2018
2023
القدرة المضافة بالجيجاوات

  نشر سنوي منذ عام 2002 

  2023: 413  جيجاواط (تقدير) [ 69 ]
إنتاج الطاقة الشمسية السنوي حسب القارة
تكافؤ تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية مع تكلفة الشبكة الكهربائية حول العالم. تحقق تكافؤ التكلفة قبل عام 2014. تحقق تكافؤ التكلفة بعد عام 2014. تحقق تكافؤ التكلفة فقط لأسعار الذروة. الولايات الأمريكية على وشك تحقيق تكافؤ التكلفة. المصدر: دويتشه بنك، فبراير 2015.        

عدد الدول التي تمتلك قدرات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمقياس الجيجاواط

01020304050200420072010201320162019Over 1 GWOver 10 GWOver 100 GWOver 1 TW
عرض تعريف الرسم البياني .
تزايد عدد أسواق الطاقة الشمسية بقدرة جيجاوات
  أكثر من 1 جيجاواط
  • 2021الأرجنتينباكستانكازاخستان
    2020البرتغالالأردنالسويدماليزيا
    2019روسياهنغارياالدنماركفيتنامبولنداالإمارات العربية المتحدة
    2018المكسيكمصرأوكرانيا
    2017فيلبينيديك رومىإسرائيلالبرازيل
    2016تشيليالنمسا
    2015تايوانباكستانجنوب أفريقيا
    2014تايلاندهولنداسويسرا
    2013كندارومانيا
    2012بلغاريااليونانالهندالمملكة المتحدة
    2011أسترالياالصين
    2010بلجيكاالجمهورية التشيكيةفرنسا
    2009إيطاليا
    2008إسبانياالولايات المتحدة
    2004اليابانألمانيا
  أكثر من 10 جيجاواط
  • 2022بولندا
    2021البرازيل
    2020إسبانيافيتنامفرنساهولندا
    2019كوريا الجنوبية
    2018أستراليا
    2017الهند
    2016المملكة المتحدة
    2013الولايات المتحدةاليابانالصين
    2011إيطاليا
    2010ألمانيا
  أكثر من 100 جيجاواط
  • 2025الهند[ 70 ]         
    2021الولايات المتحدة[ 71 ]         
    2017الصين         
  أكثر من 1 تيراواط

بين عامي 2000 و2022، زادت القدرة الشمسية بمعدل 37% سنويًا، أي تضاعفت كل 2.2 سنة. وخلال الفترة نفسها، ارتفع معامل القدرة من 10% إلى 14%. البيانات الواردة في الجدول التالي مأخوذة من دراسة Ember، التي نُشرت عام 2024، [ 20 ] مع بيانات سابقة من BP نُشرت عام 2014. [ 73 ]

سنةالطاقة (تيراواط ساعة)% عام.كاب. (جي دبليو)نسبة نمو رأس المالالقدرة​
بيانات ضغط الدم [ 73 ]
19890.3
19900.4
19910.5
19920.5
19930.6
19940.6
19950.6
19960.70.3
19970.70.437%
19980.80.634%
19990.90.843%
بيانات إمبر [ 20 ]
20001.10.011.210%
20011.40.011.520%11%
20021.70.011.824%11%
20032.10.012.428%10%
20042.80.023.446%9%
20054.00.025.044%9%
20065.40.036.531%9%
20077.30.049.038%9%
200811.90.0615.370%9%
200919.80.1023.655%9%
201032.20.1541.676%9%
201163.60.2973.978%10%
201297.00.43104.241%11%
2013132.00.57141.436%11%
2014197.70.83180.828%13%
2015256.01.07229.127%13%
2016328.11.33301.231%12%
2017445.21.75396.332%13%
2018574.12.17492.624%13%
2019704.82.63595.521%13%
2020853.73.20728.422%13%
20211048.53.72873.920%14%
20221315.54.561073.123%14%
20231637.65.541419.032%13%
20242128.956.881865.4531%13%

انظر أيضاً

ملحوظات

مراجع

  1. "رسم بياني: من المتوقع أن تحطم تركيبات الطاقة الشمسية الأرقام القياسية العالمية والأمريكية في عام 2023" . كاناري ميديا. 15 سبتمبر 2023. مؤرشف من الأصل في 17 سبتمبر 2023.للحصول على الرسم البياني ذي الصلة، تشير بيانات Canary Media إلى: "المصدر: BloombergNEF، سبتمبر 2023"
  2. تشيس، جيني (5 سبتمبر 2023). "توقعات سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية العالمية للربع الثالث من عام 2023" . بلومبيرغ إن إي إف. مؤرشف من الأصل في 21 سبتمبر 2023.
  3. بيانات 2023: تشيس، جيني (4 مارس 2024). "توقعات سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية العالمية للربع الأول من عام 2024" . BNEF.com . بلومبيرغ إن إي إف. مؤرشف من الأصل في 13 يونيو 2024.
  4. جاغر، جويل (20 سبتمبر 2021). "شرح النمو الأسي للطاقة المتجددة" .
  5. لاسي، ستيفن (12 سبتمبر 2011). "كيف تهيمن الصين على الطاقة الشمسية" . شبكة غارديان البيئية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 يونيو 2014 .
  6. وولف، فيليب (2012). مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في سوق الطاقة الرئيسي . روتليدج. ص 225. ISBN  9780415520485.
  7. "عبور الهوة" (ملف PDF) . أبحاث أسواق دويتشه بنك. 27 فبراير 2015. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 30 مارس 2015.
  8. وولف، فيليب (2018). جيل الطاقة الشمسية . وايلي - معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. ص 81. ISBN  9781119425588.
  9. 1 2 3 4 5 ماسون، غايتان؛ ليبين، ميلودي دي؛ كايزوكا، إيزومي؛ أوكازاكي، جونكو (14 أكتوبر 2025). اتجاهات تطبيقات الطاقة الشمسية الكهروضوئية 2025 (تقرير). برنامج الطاقة الشمسية الكهروضوئية التابع للوكالة الدولية للطاقة.
  10. "لقطة 2020 - IEA-PVPS" . iea-pvps.org . 20 أبريل 2020. تم الاطلاع عليه في 10 مايو 2020 .
  11. ويتمور، آدم (14 أكتوبر 2013). "لماذا كانت توقعات وكالة الطاقة الدولية لنمو الطاقة المتجددة أقل بكثير من النتائج الفعلية؟" . مجموعة الطاقة . مؤرشف من الأصل في 30 أكتوبر 2014. تم الاطلاع عليه في 30 أكتوبر 2014 .
  12. "توقعات المستقبل وجودة الماضي في تقرير آفاق الطاقة العالمية للطاقة الشمسية الكهروضوئية وغيرها من تقنيات الطاقة المتجددة" (ملف PDF) . مجموعة مراقبة الطاقة. سبتمبر 2015. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) في 15 سبتمبر 2016.
  13. أوزموندسن، تيرجي (4 مارس 2014). "كيف تبالغ وكالة الطاقة الدولية في تقدير التكاليف وتقلل من شأن نمو الطاقة الشمسية" . إنرجي بوست . مؤرشف من الأصل في 13 نوفمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 30 أكتوبر 2014 .
  14. "توقعات سوق الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة للنصف الثاني من عام 2023" . بلومبيرغ لتمويل الطاقة الجديدة (BNEF) . 1 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يناير 2024 .
  15. «تختلف عوامل قدرة مولدات الكهرباء اختلافًا كبيرًا حول العالم» . eia.gov . 6 سبتمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 17 يونيو 2018 .
  16. ١ ٢ "توقعات السوق العالمية للخلايا الكهروضوئية ٢٠١٤-٢٠١٨" (ملف PDF) . epia.org . EPIA - الرابطة الأوروبية لصناعة الخلايا الكهروضوئية. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠١٤. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠١٤ .
  17. "لمحة عن الطاقة الشمسية الكهروضوئية العالمية 1992-2013" (ملف PDF) . iea-pvps.org/index.php?id=trends0 . الوكالة الدولية للطاقة - برنامج أنظمة الطاقة الكهروضوئية. 31 مارس 2014. مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية في 7 أبريل 2014.
  18. ألتر، لويد (31 يناير 2017). "تسلا تقتل البطة ببطاريات ضخمة" . تري هاغر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 مارس 2017 .
  19. لوبو، فيل (8 مارس 2017). "بطاريات تسلا تُزوّد ​​جزيرة كاواي في هاواي بالطاقة بعد حلول الظلام" . سي إن بي سي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 مارس 2017 .
  20. 1 2 3 4 "بيانات الكهرباء السنوية" . ember-climate.org . 6 ديسمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 23 ديسمبر 2023 .
  21. «بيانات القطاع تُظهر أن قدرة الصين على إنتاج الطاقة الشمسية تتجاوز قدرة ألمانيا في عام 2015» . رويترز . 21 يناير 2016.
  22. وولف، فيليب (2018). جيل الطاقة الشمسية . وايلي - معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. ص 120. ISBN  9781119425588.
  23. مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة - قاعدة البيانات
  24. ألواح سحرية، استغل طاقة الشمس . مجلة العلوم الشعبية. يونيو 1931. تم الاطلاع عليه في 2 أغسطس 2013 .
  25. "مختبرات بيل تُظهر أول خلية شمسية سيليكونية عملية" . aps.org .
  26. دي إم تشابين - سي إس فولر - جي إل بيرسون (1954). "خلية ضوئية جديدة من السيليكون ذات وصلة p-n لتحويل الإشعاع الشمسي إلى طاقة كهربائية". مجلة الفيزياء التطبيقية . 25 (5): 676-677 . Bibcode : 1954JAP....25..676C . doi : 10.1063/1.1721711 .
  27. بييلو ديفيد (6 أغسطس 2010). "أين ذهبت الألواح الشمسية في البيت الأبيض في عهد كارتر؟" . مجلة ساينتفك أمريكان . تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 يوليو 2014 .
  28. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لان، شياوهوان (2024). كيف تعمل الصين: مقدمة في التنمية الاقتصادية التي تقودها الدولة في الصين . ترجمة: غاري توب. بالغراف ماكميلان . doi : 10.1007/978-981-97-0080-6 . ISBN 978-981-97-0079-0.
  29. بولاك، أندرو (24 فبراير 1996). "حادث مفاعل في اليابان يعرض برنامج الطاقة للخطر" . صحيفة نيويورك تايمز .
  30. wise-paris.org تسرب الصوديوم وحريق في مونجو
  31. إس هيل، جوشوا (22 يناير 2016). "الصين تتجاوز ألمانيا لتصبح الدولة الرائدة عالميًا في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية" . كلين تكنيكا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 أغسطس 2016 .
  32. «وكالة الطاقة الجديدة: أضافت الصين 34.24 جيجاواط من قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في عام 2016» . solarserver.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يناير 2017 .
  33. «الصين ستخفض تعريفات الربط بالشبكة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح: مخطط حكومي» . رويترز . ٢٤ ديسمبر ٢٠١٥. مؤرشف من الأصل في ٢٥ أبريل ٢٠٢٣.
  34. "آخر أخبار الطاقة النظيفة" . 31 أكتوبر 2016.
  35. «الصين ستستثمر 361 مليار دولار في الوقود المتجدد بحلول عام 2020» . رويترز . 5 يناير 2017. تاريخ الاطلاع: 22 يناير 2017 .
  36. 1 2 بارانيوك، كريس (22 يونيو 2017). "طاقة المستقبل: الصين تتصدر العالم في إنتاج الطاقة الشمسية" . بي بي سي نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 يونيو 2017 .
  37. «أهدرت الصين ما يكفي من الطاقة المتجددة لتزويد بكين بالطاقة لمدة عام كامل، بحسب منظمة غرينبيس» . ١٩ أبريل ٢٠١٧. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٩ أبريل ٢٠١٧ .
  38. "الصين تعتزم إنشاء عدد أقل من المزارع وتوليد طاقة شمسية أقل في عام 2017" . 19 أبريل 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أبريل 2017 .
  39. "أسعار الألواح الشمسية (الكهروضوئية) مقابل القدرة التراكمية" . OurWorldInData.org . 2024.{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) OWID credits source data to: Nemet (2009); Farmer & Lafond (2016); International Reneweneration Agency (IRENA, 2024).
  40. 1 2 "تحديثات أسعار الطاقة الشمسية الكهروضوئية أسبوعيًا - أسعار الطاقة الشمسية الكهروضوئية الفورية" . PV EnergyTrend . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يوليو 2020 .
  41. "عروض الأسعار" . pv.energytrend.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 30 يونيو 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 يونيو 2014 .
  42. "أراضي مرتفعة مشمسة: الطاقة البديلة لن تبقى بديلة" . مجلة الإيكونوميست . 21 نوفمبر 2012. تاريخ الاطلاع: 28 ديسمبر 2012 .
  43. ج. دوين فارمر، فرانسوا لافوند (2 نوفمبر 2015). "إلى أي مدى يمكن التنبؤ بالتقدم التكنولوجي؟". سياسة البحث . 45 (3): 647-665 . arXiv : 1502.05274 . doi : 10.1016/j.respol.2015.11.001 . S2CID 154564641 . الترخيص: cc. ملاحظة: الملحق F. استقراء اتجاه سعة الطاقة الشمسية.
  44. "تكاليف الطاقة الشمسية" . irena.org . 2023. تم الاطلاع عليه في 7 يناير 2024 .
  45. 1 2 "تقرير الخلايا الكهروضوئية" (ملف PDF) . معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية. 22 سبتمبر 2022. مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية في 23 سبتمبر 2022.
  46. RenewableEnergyWorld.com مقارنة بين أداء الخلايا الشمسية الرقيقة والسيليكون البلوري ، 3 يناير 2011
  47. ديان كاردويل ؛ كيث برادشر (9 يناير 2013). "شركة صينية تستحوذ على شركة أمريكية ناشئة في مجال الطاقة الشمسية" . صحيفة نيويورك تايمز . تاريخ الاطلاع: 10 يناير 2013 .
  48. 1 2 "تقرير الخلايا الكهروضوئية" (ملف PDF) . معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية. 28 يوليو 2014. مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية في 9 أغسطس 2014. تم الاطلاع عليه في 31 أغسطس 2014 .
  49. "شركة سولار فرونتير تُكمل بناء محطة توهوكو" . سولار فرونتير . 2 أبريل 2015. تاريخ الاطلاع: 30 أبريل 2015 .
  50. أندوركا، فرانك (8 يناير 2014). "الخلايا الشمسية CIGS، ببساطة" . عالم الطاقة الشمسية . مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 2014. تم الاطلاع عليه في 16 أغسطس 2014 .
  51. "محطة نينغان للطاقة الشمسية" . موقع AGL Energy الإلكتروني . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 يونيو 2015 .
  52. CleanTechnica.com : شركة First Solar تُعلن عن أكبر انخفاض ربع سنوي في تكلفة وحدة CdTe لكل واط منذ عام 2007 ، 7 نوفمبر 2013
  53. رابي، ستيف؛ جافي، مارك (4 نوفمبر 2012). "شركة أباوند سولار المفلسة في كولورادو لا تزال تُستخدم كأداة سياسية" . صحيفة دنفر بوست .
  54. "نهاية شركة ECD Solar" . greentechmedia.com . تاريخ الاطلاع: 27 يناير 2016 .
  55. "شركة أورليكون تتخلى عن أعمالها في مجال الطاقة الشمسية ومصير الخلايا الكهروضوئية المصنوعة من السيليكون غير المتبلور" . greentechmedia.com . تاريخ الاطلاع: 27 يناير 2016 .
  56. GreenTechMedia.com ارقد بسلام: قائمة شركات الطاقة الشمسية التي توقفت عن العمل ، 6 أبريل 2013
  57. "شركة نوفا سولار، المعروفة سابقًا باسم أوبتي سولار، تترك فوهة بركانية مدخنة في فريمونت" . greentechmedia.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 يناير 2016 .
  58. "شركة تابعة صينية لشركة Suntech Power تعلن إفلاسها" . صحيفة نيويورك تايمز . 20 مارس 2013.
  59. "شركة صن تك تسعى للحصول على تمويل جديد بعد إفلاسها في الصين، بحسب ما أفاد به المصفي" . بلومبيرغ نيوز . 29 أبريل 2014.
  60. Wired.com نقص السيليكون يعرقل الطاقة الشمسية 28 مارس 2005
  61. "حالة سوق الطاقة الشمسية للربع الثالث من عام 2008 - صعود السيليكون المعدني المُحسَّن" (ملف PDF) . SolarWeb . شركة Lux Research Inc.، صفحة 1. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 18 أكتوبر 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 أكتوبر 2014 . 
  62. "التقرير السنوي 2013/2014" (ملف PDF) . ISE.Fraunhofer.de . معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية - ISE. 2014. ص 1. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 5 نوفمبر 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 نوفمبر 2014 . 
  63. يوروبا.يو: الاتحاد الأوروبي يبدأ تحقيقاً لمكافحة الإغراق بشأن واردات الألواح الشمسية من الصين
  64. الولايات المتحدة تفرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات الطاقة الشمسية الصينية ، 12 مايو 2012
  65. يوروبا.إي يو: الاتحاد الأوروبي يفرض إجراءات نهائية على الألواح الشمسية الصينية، ويؤكد تعهده مع مصدري الألواح الشمسية الصينيين ، 2 ديسمبر 2013
  66. «الصين ستفرض رسومًا جمركية على واردات البولي سيليكون الأمريكية» . صحيفة تشاينا ديلي . 16 سبتمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 5 مارس 2016.
  67. رانجيلوفا، كوستانتسا؛ شاه، روشيتا؛ بيتروفيتش، بياتريس؛ أسان، سابينا؛ بتلر-سلوس، سام (13 أغسطس 2025). "الاحتفال بخمس سنوات على تأسيس إمبر بخمسة رسوم بيانية حول التحول العالمي في مجال الطاقة" . إمبر للطاقة. مؤرشف من الأصل في 15 نوفمبر 2025.بيانات توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية مأخوذة من بيانات الكهرباء السنوية لشركة إمبر. أما بيانات الطاقة النووية والغاز والفحم والطاقة الكهرومائية فهي من بينتو وآخرون (2023). يستند هذا الرسم البياني إلى مخطط من إعداد نات بولارد (https://www.nathanielbullard.com/presentations ). البيانات المعروضة تقتصر على النقطة التي أنتج فيها كل مصدر ما يزيد قليلاً عن 2000 تيراواط/ساعة.
  68. "كل ما أتمناه في عيد الميلاد هو تركيب تيراواط واحد من الطاقة الشمسية سنوياً" . 23 ديسمبر 2023.
  69. "الهند تحقق إنجازاً تاريخياً بوصول قدرتها على توليد الطاقة الشمسية إلى 100 جيجاواط" . وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة . 7 فبراير 2025. تاريخ الاطلاع: 22 يونيو 2025 .
  70. لويس، ميشيل (15 يونيو 2021). "الطاقة الشمسية الأمريكية تسجل رقماً قياسياً في الربع الأول، ولكن قد تكون هناك مشاكل في المستقبل" . إلكترِك . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 يونيو 2021 .
  71. شو، فينسنت. "الصين تحقق إنجازًا هامًا في مجال الطاقة الشمسية بقدرة 1 تيراواط" .
  72. 1 2 "العنوان" . bp.com . 2014. مؤرشف من الأصل في 22 يونيو 2014. تم الاسترجاع في 7 يناير 2024 .