气候变化通常被认为是人类迄今为止面临的最大挑战。能源系统约占温室气体 (GHG) 排放量的 65%(不包括运输部门的能源消耗),是问题和解决方案的重要组成部分。除了能源系统的脱碳之外,循环经济的发展也将有助于减缓气候变化,同时解决污染和浪费、生物多样性和资源短缺问题。能源格局的变化将导致至少在未来三十年内发生根本性的经济、基础设施和流程变化,这将对消费者、生产者、政府以及欧洲港口产生深远影响。
“证券时报”:www.stcn.com“中国证券杂志”:www.cs.com.cn“上海证券新闻”:www.cnstock.com“ Securities daily”:www.zqrb.cn证券交易
绿色电力在电气化过程中具有竞争力,但即使有现有的政策和补贴,工业排放也只有很小的变化。直接二氧化碳排放量(称为范围 1)从今天到 2050 年增加 6%,在 2040 年代末达到峰值。只有使用低温和中温热量的行业(纸浆和造纸以及食品和饮料行业)到 2050 年的排放量会降低,这是由于受益于碳密集度较低的电力行业的低热工艺电气化程度不断提高所致。水泥行业的工艺排放量很大,没有具有成本竞争力的净零排放选择。到 2050 年,其碳排放量将增加 27%,是所有行业中增长最快的
新和可再生能源部 (MNRE) 的可再生能源研究与技术开发 (RETD) 计划的目标是支持新和可再生能源各个领域的技术开发和示范研发项目,例如太阳能热系统、太阳能光伏系统、沼气系统、废物能源系统、风能系统、混合系统、存储系统、氢能和燃料电池、地热等,最终目的是增加可再生能源在该国能源结构中的份额。研发工作有望提高行业竞争力,并使可再生能源发电供应能够自我维持/盈利。根据 2019 年 2 月 21 日发布的 MNRE 政策和指导方针,研发项目已批准给各种研发/学术机构、行业等。2017-18 年至 2019-20 年期间,共批准 33 个。批准了 17.587 亿卢比的太阳能热能、太阳能光伏、沼气/沼气净化、生物燃料、氢能和燃料电池研发项目,用于各研发/学术机构、行业等。在此期间,研发支出共计 9.341 亿卢比。此外,MNRE 还支持其三个机构,即古尔冈国家太阳能研究所 (NISE)、钦奈国家风能研究所 (NIWE) 和卡普塔拉国家生物能源研究所 (NIBE),分别用于太阳能、风能和生物能源的研发、测试和评估。
“观点”部分以一系列观点结束了本期的内容,其中包括哥伦比亚大学全球能源政策中心创始人 Jason Bordoff 的观点,他强调了整合能源市场对于加速向脱碳能源转型的重要性。Bordoff 强调加强国际合作可以平衡国家利益并促进更加安全和电气化的未来,而中东和北非能源地缘政治专家 Michael Tanchum 则指出了欧洲、非洲和中东之间的互联互通将发挥的战略作用。Xlinks 等项目展示了能源和绿色氢的运输将如何推动向可持续未来的转型。最后,RES4Africa 基金会秘书长 Roberto Vigotti 强调了采用整体方法(根本上基于网络数字化和可再生能源发展)来应对非洲能源挑战的重要性。
本报告包含前瞻性信息和特定财务指标,例如非 GAAP 财务指标、非 GAAP 比率、资本管理指标和补充财务指标。建议读者结合本报告末尾的建议(参见“建议”)和本报告第 33 页的脚注(参见“脚注”)阅读本报告。
正泰新能源科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“我们”)以提供高品质光伏产品而自豪。我们认为,按照最高的商业道德标准经营我们的业务,并要求我们的供应商遵守同样的标准,这是我们的社会责任。这一承诺是公司价值观和业务的基础。公司要求我们的供应商遵守本《供应商行为准则》(以下简称“准则”),即使该准则高于适用法律的要求。我们鼓励我们的供应商满足比准则更高水平的要求。 1. 童工 供应商必须聘用满足以下要求的员工:(i)年龄超过 16 岁;(ii)完成义务教育的年龄;或(iii)工作所在国家规定的最低工作年龄。此外,18 岁以下的员工不得从事危险工作。供应商应保存每位员工的出生日期记录或以合法方式确认每位员工的年龄。 指导:供应商应遵守有关最低工作年龄的法律法规。禁止违反当地关于最低工作年龄和义务教育年龄的规定雇佣任何年龄的员工,包括学徒或技校学生。如无独立文件,供应商须以其他合法可靠的方式确认员工年龄。供应商应妥善保存记录并复印与员工年龄相关的证明文件。2.工资福利供应商应按照适用法律的要求公平支付工资并为所有员工提供福利。供应商应向员工支付符合适用最低工资或当地行业最低工资标准的工资。供应商应按照适用法律的要求向员工支付加班费和奖金。供应商应按照适用法律的要求支付所有福利,不得违法克扣。
图表 9 : SiC 产业链及代表企业 ............................................................................................................................. 6 图表 10 : 导电型碳化硅衬底 ................................................................................................................................. 6 图表 11 : 半绝缘型碳化硅衬底 ............................................................................................................................. 6 图表 12 : WolfSpeed 公司导电碳化硅衬底演进过程 ........................................................................................... 7 图表 13 : SiC 衬底制作工艺流程 ........................................................................................................................... 8 图表 14 : PVT 法生长碳化硅晶体示意图 ............................................................................................................. 8 图表 15 : 用于制备碳化硅的籽晶 ......................................................................................................................... 8 图表 16 : CMP 过程示意图 ................................................................................................................................... 10 图表 17 : CVD 法制备碳化硅外延工艺流程 ........................................................................................................11 图表 18 : SiC 功率器件种类 ............................................................................................................................... 12 图表 19 : SiC-SBD 与 Si-SBD 比较 ..................................................................................................................... 13 图表 20 : SiC-SBD 正向特性 ............................................................................................................................... 13 图表 21 : SiC-SBD 温度及电流依赖性低 ........................................................................................................... 13 图表 22 : SiC-SBD 具有优异的 TRR 特性 ........................................................................................................... 13 图表 23 : SiC MOSFET 与 Si IGBT 开关损耗对比 .............................................................................................. 14 图表 24 : SiC MOSFET 与 Si IGBT 导通损耗对比 .............................................................................................. 14 图表 25 : SiC MOSFET 体二极管动态特性 ......................................................................................................... 14 图表 26 : N 沟道 SiC IGBT 制备技术图 ............................................................................................................. 15 图表 27 : SiC 行业发展阶段曲线 ....................................................................................................................... 16 图表 28 : SiC 市场规模现状及预测 ................................................................................................................... 17 图表 29 : 新能源汽车包含功率器件分布情况 .................................................................................................. 18 图表 30 : 对车载和非车载的器件要求 .............................................................................................................. 18 图表 31 : 车载 OBC 发展趋势 ............................................................................................................................. 19 图表 32 : 硅基材料功率器件的工作极限 ........................................................................................................... 19 图表 33 : 全球新能源汽车碳化硅 IGBT 市场规模 ............................................................................................ 19 图表 34 : 全球新能源汽车市场销量及增长率预测 ............................................................................................ 20 图表 35 : 中国新能源汽车市场销量及增长率预测 ............................................................................................ 20 图表 36 : 2020 年全球新能源乘用车车企销量 TOP10( 辆 ) ................................................................................ 21 图表 37 : 2020 年全球新能源乘用车车型销量 TOP10( 辆 ) ................................................................................ 21 图表 38 : 光伏碳化硅器件优越性 ....................................................................................................................... 22 图表 39 : 全球光伏需求预测 ............................................................................................................................... 22 图表 40 : 全球光伏碳化硅 IGBT 市场规模 ........................................................................................................ 23 图表 41 : 全球光伏 IGBT 市场规模 .................................................................................................................... 23 图表 42 : 2015-2021 年中国累计充电桩数量 ..................................................................................................... 24 图表 43 : 2015-2020 年中国车桩比例 ................................................................................................................. 24 图表 44 : 中国新能源汽车充电桩市场规模及预测 ............................................................................................ 25 图表 45 : 全球充电桩碳化硅器件市场规模 ....................................................................................................... 25 图表 46 : 全球轨道交通碳化硅市场规模及预测 ............................................................................................... 26 图表 47 : 2020 年全球轨道交通运营里程 TOP10 .............................................................................................. 26 图表 48 : 轨道交通碳化硅器件占比预测 ........................................................................................................... 27 图表 49 : 全球轨道交通碳化硅技术采用情况 ................................................................................................... 27 图表 50 : 2015-2025 年中国 UPS 市场规模及预测 ............................................................................................ 28 图表 51 : 2015-2021 年中国 UPS 器件类型情况 ................................................................................................ 28 图表 52 : 2011-2020 年全球 UPS 市场规模及预测 ............................................................................................ 29 图表 53 : 2019-2025 年全球 UPS 碳化硅器件市场规模 .................................................................................... 29 图表 54 : 国外碳化硅衬底技术进展 ................................................................................................................... 30 图表 55 : 碳化硅衬底尺寸市场占比演变 ........................................................................................................... 30
• Project Summary & objectives - The project will develop tools to ensure safe and reliable power supply associated with the transition towards an electric vehicle (EV) dominated transportation sector, while leveraging on renewable energy (such as solar PV) and battery storage systems to support EV charging and carbon emission reduction. It achieves social benefits through three layers: (i) System - It will enable system operators to effectively manage the power grid to host large number of EVs without blackout while enjoying capital deferral benefits; (ii) community - It provides tools for car park operators with EV charging facilities to avoid potential loss of electricity; and (iii) individuals - It provides optimal charging strategies for EV owners to save on charging while being assured of sufficient battery charge to drive. 该项目将开发工具,以确保有大量电动车出现的交通电气化过程中安全可靠的电力供应, 同时充分利用可再生能源( 比如太阳能) 和电池储能系统支持电动车充电及减少碳排放。它通过三个层面实现社会效益: (i) 系统- 使系统运营商能够有效管理电网,在不停电的情况下支持大量电动汽车,同时享受资本递延收益; (ii) 社区– 让有电动汽车充电设施停车场的物业避免潜在的停电风险; (iii) 个人- 为电动车车主提供最佳充电策略,以节省充电费用,同时确保有足够的电池电量来驾驶。
中国在净零排放技术所需的多种矿产加工以及中间产品和最近的最终产品生产方面都处于先行者地位,从中获益匪浅。在供应链的某些环节,中国几乎处于垄断地位(市场份额为 80-100%):用于制造风力涡轮机和电动汽车(EV)永磁体的稀土只是一个例子;其他例子包括电池阳极生产、高质量球形石墨以及锰(也用于电池)的加工。同时,在太阳能光伏组件生产方面,中国几乎垄断了多晶硅、硅片和硅电池的生产。除此之外,这些供应链的许多其他环节的集中度也非常高(市场份额为 60-80%)。