1 Gentilini,E。和Salt,M.,2020。圆形光伏:澳大利亚太阳能光伏行业的圆形业务模型。arup。可在以下网址提供:https://www.arup.com/-/media/arup/arup/files/publications/c/circular-photovoltaics.pdf 2 Grandell,L.,L.,Lehtilä,A.,Kivinen,Kivinen,M.关键金属在清洁能源技术的未来市场中的作用。可再生能源,95,pp。53-62 3基于对UTS可持续期货研究所对PV废物预测进行的持续分析。 4 Franco,M.A。 和Groesser,S.N.,2021。 循环经济的太阳能光伏价值链的系统文献综述。 可持续性,13(17),p。 9615 5 Mathur,D.,Gregory,R。和Hogan,E.,2021。 太阳能系统是否有中年危机? 在澳大利亚北部领土的地区城镇中忽略了可再生能源,无视浪费。 能源研究与社会科学,第76页。 101934 6 Weckend,S.,Wade,A。和Heath,G.,2016年。 寿险管理:太阳能光伏面板。 iRena和iea-pvps。 可在以下网址提供:https://www.irena.org/-/media/media/irena/irena/agency/publication/2016/irena_ieapvps_end-end-egn-end-op_end-egend-ef-eend-e-solor_solar_pv_panels_2016.pdf? Carpenter,A。和Heath,G.,2021。 社会因素在太阳能光伏重复使用和回收计划成功中的作用。 自然能量,6,pp。 913-924 8 Tao,M.,Fthenakis,V.,Ebin,B.,Steenari,B.,Butler,E.,Sinha,P.,Corkish,R.,Wambach,K。和Simon,E.S. 1077-108853-62 3基于对UTS可持续期货研究所对PV废物预测进行的持续分析。4 Franco,M.A。 和Groesser,S.N.,2021。 循环经济的太阳能光伏价值链的系统文献综述。 可持续性,13(17),p。 9615 5 Mathur,D.,Gregory,R。和Hogan,E.,2021。 太阳能系统是否有中年危机? 在澳大利亚北部领土的地区城镇中忽略了可再生能源,无视浪费。 能源研究与社会科学,第76页。 101934 6 Weckend,S.,Wade,A。和Heath,G.,2016年。 寿险管理:太阳能光伏面板。 iRena和iea-pvps。 可在以下网址提供:https://www.irena.org/-/media/media/irena/irena/agency/publication/2016/irena_ieapvps_end-end-egn-end-op_end-egend-ef-eend-e-solor_solar_pv_panels_2016.pdf? Carpenter,A。和Heath,G.,2021。 社会因素在太阳能光伏重复使用和回收计划成功中的作用。 自然能量,6,pp。 913-924 8 Tao,M.,Fthenakis,V.,Ebin,B.,Steenari,B.,Butler,E.,Sinha,P.,Corkish,R.,Wambach,K。和Simon,E.S. 1077-10884 Franco,M.A。和Groesser,S.N.,2021。循环经济的太阳能光伏价值链的系统文献综述。可持续性,13(17),p。 9615 5 Mathur,D.,Gregory,R。和Hogan,E.,2021。太阳能系统是否有中年危机?在澳大利亚北部领土的地区城镇中忽略了可再生能源,无视浪费。能源研究与社会科学,第76页。 101934 6 Weckend,S.,Wade,A。和Heath,G.,2016年。寿险管理:太阳能光伏面板。iRena和iea-pvps。可在以下网址提供:https://www.irena.org/-/media/media/irena/irena/agency/publication/2016/irena_ieapvps_end-end-egn-end-op_end-egend-ef-eend-e-solor_solar_pv_panels_2016.pdf? Carpenter,A。和Heath,G.,2021。社会因素在太阳能光伏重复使用和回收计划成功中的作用。自然能量,6,pp。913-924 8 Tao,M.,Fthenakis,V.,Ebin,B.,Steenari,B.,Butler,E.,Sinha,P.,Corkish,R.,Wambach,K。和Simon,E.S.1077-1088硅太阳能模块回收的主要挑战和机遇。光伏的进展:研究与应用,28(10),pp。
澳大利亚长期存在的离网市场仍然很重要,特别是在住宅应用领域,光伏继续在混合动力系统中取代柴油,以及工业和农业应用,包括电信、信号、阴极保护、抽水和照明的电力系统。社区、矿场和旅游景点的柴油电网系统在节省燃料和降低峰值负荷方面也存在着重要的市场。大篷车、船只和越野车等休闲光伏应用也具有相当大的市场。
澳大利亚长期以来的离网市场仍然很重要,特别是在住宅应用领域,光伏继续在混合动力系统中取代柴油,以及工业和农业应用领域,包括电信、信号、水泵和照明的电力系统。在西澳大利亚州 (WA),微电网和独立电力系统 (SAPS) 正在接受测试,以便更广泛地实施,利用新的可再生能源技术更好地服务于偏远社区。这些系统利用光伏技术以及能源储存,为偏远和电网边缘的社区提供可靠的可再生能源发电,特别是那些容易发生极端天气事件的地区。
澳大利亚长期以来的离网市场仍然很重要,特别是在住宅应用领域,光伏继续在混合动力系统中取代柴油,以及工业和农业应用领域,包括电信、信号、水泵和照明的电力系统。在西澳大利亚州 (WA),微电网和独立电力系统 (SAPS) 正在接受测试,以便更广泛地实施,利用新的可再生能源技术更好地服务于偏远社区。这些系统利用光伏技术以及能源储存,为偏远和电网边缘的社区提供可靠的可再生能源发电,特别是那些容易发生极端天气事件的地区。
作为对更高数据速率不断增长的需求的解决方案的一部分,无线通信正朝着越来越高的频率发展,包括毫米波和太赫兹波段。与此同时,量子物理学正在试验亚光、太赫兹甚至更低波段上的量子态传输。为了预期量子计算机网络和无线网络上量子密钥分发 QKD 的发展,需要设计工具来优化异构网络,尽可能无缝地融合这两种技术。
* 中国报告称,2022 年光伏装机量为 87 吉瓦,2023 年上半年为 78 吉瓦;但是,这些数字反映了以 W 交流电报告的公用事业规模项目和以 W 直流电报告的分布式光伏的组合。IEA 估计中国 2022 年的装机量为 106 吉瓦。此处的中国值反映的是相同的 2022 年 ILR。资料来源:澳大利亚光伏研究所。Mercom(2023 年 7 月 31 日、2023 年 8 月 28 日)。PV Magazine(2023 年 6 月 13 日;2023 年 8 月 28 日);Wood Mackenzie/SEIA:美国太阳能市场洞察:2023 年第二季度。
西北大西洋过渡区(TZ)的特征是由于冷,新鲜的亚光深水与温暖,咸的亚热带水域之间的相互作用,其相互作用是复杂的海洋循环。这些水是由深处的西部边界电流向南运输的,并由海湾溪流和北大西洋电流向北运输。为了更好地了解TZ的海洋循环,EPOC研究人员Katja Schultz和Hamburg大学(UHH)(UHH)的Simon Wett和伦敦大学学院大学(UCL)的杰克·沃顿(Jack Wharton)参加了法国研究船只Thalassa的Crossroad24(CR24)探险。这次巡游是密切联系的十字路口项目的一部分,是由DamienDesbruyères(Ifremer)领导的TZ进行的为期4周的探险。该任务旨在通过原位测量的组合(包括水文学)(温度,
年份 (a) 光伏电站名称 国家 容量MW 1980 太阳能村 沙特阿拉伯 0.35 1982 卢戈 美国 1 1985 卡里萨平原 美国 5.6 2005 巴伐利亚太阳能公园(米尔豪森) 德国 6.3 2006 埃尔拉西太阳能公园 德国 11.4 2008 奥尔梅迪拉光伏公园 西班牙 60 2010 萨尼亚光伏电站 加拿大 97 2012 Agua Caliente 太阳能项目 美国 290 2014 托帕兹太阳能农场(b) 美国 550 2015 龙羊峡大坝太阳能公园 中国 850 2016 腾格里沙漠太阳能公园 中国 1547 2019 帕瓦加达太阳能公园 印度 2050
2022 年 6 月,澳大利亚联邦气候变化和能源部长克里斯·鲍文 (Chris Bowen) 宣布拨款 4500 万美元,将 ACAP 运营延长至 2030 年,“以帮助开发更好、更便宜的太阳能技术,从而帮助降低能源成本并减少排放”。对于 ACAP2.0 活动的第二阶段,我将把 ACAP 主任一职移交给雷娜特·伊根 (Renate Egan) 教授,她自 2015 年以来一直领导 ACAP 新南威尔士大学节点的活动。为了表彰她在太阳能研究、行业发展倡导和传播方面的杰出贡献,雷娜特于 2022 年被智能能源委员会选入“澳大利亚太阳能名人堂”。她是 ATSE 研究员、澳大利亚光伏研究所的长期主席、太阳能分析公司的联合创始人,并被《可再生能源世界》评为国际科学和太阳能行业八大杰出女性之一。
使用太阳能系统支持澳大利亚的能源政策,并有助于实现州和联邦层面的排放目标。太阳能住宅计划于 2018 年制定,是维多利亚州政府致力于降低能源成本、增加能源供应、在可再生能源领域创造新的就业机会和应对气候变化的一项重要举措 1 。该计划为期 10 年,预算拨款 13 亿美元,为消费者提供小型太阳能电池板、电池和热水系统 2 。采用率一直很高。截至 2020 年 12 月 31 日,全国约有 270 万户家庭安装了屋顶太阳能系统。维多利亚州占这些系统的 21%。澳大利亚光伏研究所媒体于 2022 年 8 月 16 日发布,指出“澳大利亚在新增太阳能安装和总太阳能安装量方面仍保持前十大市场地位”,并补充说“使用太阳能的澳大利亚家庭数量持续增长”。