Enerhiya

Ang Panahon ng Solar – Isang Maningning na Hinaharap para sa Sangkatauhan

mm
Idagdag ang Securities.io sa mga gusto mong mapagkunan sa Google
Pagsisiwalat: Maaaring tumanggap ang Securities.io ng kabayaran kapag gumamit ka ng mga link sa produktong sinuri namin. Hindi nito naaapektuhan ang aming editoryal na pagsusuri. Hindi kami rehistradong tagapayo sa pamumuhunan; hindi ito payo sa pamumuhunan. Basahin ang aming pagsisiwalat sa affiliate.

Mula sa Pagsunog ng Panggatong Hanggang sa Pag-convert ng Liwanag sa Kidlat

Simula pa sa simula ng panahon, ang enerhiya ay nasa sentro ng sibilisasyon. Sa halos buong kasaysayan, ang pagsunog ng mga bagay ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya, maliban sa simpleng lakas ng kalamnan (tao o hayop).

Mula sa mga primitibong pugon na nagtatunaw ng tanso para sa unang baluti at espada hanggang sa mga makabagong planta ng kuryente na sumusunog ng karbon, langis, at gas, tayo ay umunlad sa komplikasyon. Gayunpaman, nanatiling pareho ang pangunahing ideya: ang init ay ginagamit upang baguhin ang materyal (tulad ng pagtunaw ng minahan tungong metal), kabilang ang pag-convert ng tubig sa singaw upang lumikha ng kuryente.

Binago ito ng teknolohiyang fotovoltaiko, na nagbigay-daan sa unang pagkakataon na makagawa ng enerhiya sa malawak na sukat nang walang gumagalaw na bahagi (na kahit na isinasantabi ang enerhiyang hangin).

Ang ganitong disenyo ay may napakalaking mga benepisyo, dahil ang kawalan ng gumagalaw na bahagi ay nangangahulugang mas matibay na kagamitan. Ito rin ay isang sistema ng paglikha ng enerhiya na direktang gumagawa ng kuryente, sa halip na ibang anyo ng enerhiya na kailangang i-convert sa kuryente, tulad ng mga fossil fuel at nuclear na planta, na sumusunod sa siklo mula init -> singaw -> kapangyarihan.

Isang Napakalaking Paglago

Ang merkado para sa enerhiyang solar ay lumago nang malaki sa mga nakaraang taon at inaasahang lalago pa ng 15.4% CAGR sa US hanggang 2030.

Ang pag-aampon ng Kanluran sa enerhiyang solar ay talagang naluluma kumpara sa pandaigdigang paglago ng solar, kung saan nangunguna ang Tsina, na responsable sa mas maraming pipeline ng proyektong solar kaysa sa natitirang bahagi ng mundo na pinagsama.

Ang Tsina ay patuloy na pinapataas ang kapasidad ng renewable energy taon-taon, nag-iinstall ng mas maraming solar power sa pagitan ng 2023 at 2024 kaysa sa pinagsamang tatlong taon dati, at higit pa sa kabuuang pandaigdigang kapasidad na na-install noong 2023.

Itong naglagay sa higanteng Asyano sa tamang landas upang maabot ang naka-install na kapasidad ng hangin at solar na 1,200 GW sa pagtatapos ng taon, na anim na taon nang mas maaga kaysa sa layunin ng gobyerno.

Pinagmulan: Energy Wind Down Media

Ito ay nagdulot na ang mahahalagang publikasyon tulad ng The Economist ay literal na tinawag itong bagong panahon:

Pinagmulan: The Economist

Siyempre, maaaring medyo maaga pa ang pabalat ng Economist, dahil may mahabang kasaysayan ito ng pagkakamali, kilala rin bilang “sumpa ng pabalat ng magasin”.

Gayunpaman, sa pangmatagalan, maaaring mapatunayan na ito ay isang panghuhula.

Solar na Thermal Kumpara sa Fotovoltaiko

Sa katunayan, may dalawang paraan upang lumikha ng enerhiyang solar. Ang ngayo’y namumukod-tanging paraan ay fotovoltaiko, na nakasalalay sa kakayahan ng semiconductor na mag-generate ng kuryente kapag tinamaan ng mga photon.

Pinagmulan: EIA

Ang isa pang paraan ay ang paggamit ng mga salamin upang i-concentrate ang sinag ng araw sa isang punto at painitin ito ng daan-daang degree. Kadalasan, ang liwanag ay nagtatagpo sa isang tore na nagko-convert ng init na ito sa kuryente.

Ang mga proyektong solar na thermal ay dating popular, ngunit nakaranas ng mga isyu sa kakayahang kumita, dahil ang matinding init ay maaaring magdulot ng teknikal na problema. Ang panganib sa wildlife, lalo na sa mga ibon, ay isa ring isyu.

Samantala, ang pag-unlad sa paggawa ng semiconductor at ang lumalaking ekonomiya ng sukat sa produksyon ng mga solar panel ay nagdulot ng patuloy na pagbaba ng gastos sa fotovoltaiko, na naging 30 beses mas mura mula noong 1990.

Pinagmulan: EIA

Bilang resulta, ang teknolohiyang fotovoltaiko ay namumuno na ngayon sa industriya ng solar.

Mula sa Polysilicon Hanggang sa Advanced na mga Solar Panel

Sa kasalukuyan, ang mga solar panel ay gawa sa higit 90% na teknolohiyang base sa silicon.

Pinagmulan: EIA

Ang teknolohiyang ito, lalo na ang polycrystalline silicon, ay nasa unahan ng pag-unlad ng industriya ng solar at ng kamakailang pagbaba ng gastos (ang monocrystalline silicon ay mas matibay, ngunit mas hindi gaanong epektibo sa gastos).

Gayunpaman, ang pananaliksik at pag-unlad (R&D) ng teknolohiyang polysilicon ay nagsisimulang maabot ang punto ng humihinang balik. Kaya’t ang industriya ay naghahanap ng maraming paraan upang mapataas ang kahusayan ng mga solar panel.

Manipis na Pelikula ng Cadmium Telluride

Isang alternatibo sa mono o polycrystalline silicon ay ang cadmium telluride. Dahil sa mataas nitong kahusayan, ito lamang ang manipis na pelikulang teknolohiyang fotovoltaiko na kompetitibo sa gastos kumpara sa polysilicon.

Ang teknolohiyang ito ay may ilang pangunahing benepisyo, ngunit mayroon din itong ilang problema.

Ang mga pangunahing benepisyo nito ay:

  • Mas simpleng proseso ng paggawa, na nagpapahintulot ng mabilis na produksyon na may mas kaunting kapital na gastusin.
  • Mas magaan kaysa sa silicon.
  • Ayon sa Department of Energy, ang paggawa nito ay naglalabas ng 6 na beses na mas kaunting carbon kumpara sa silicon.
  • Mas epektibong nasisipsip ang liwanag, na mas maraming bahagi ng spectrum ng araw ang nagagamit.

Gayunpaman, ang teknolohiyang ito ay nakasalalay sa paggamit ng napakalaking dami ng cadmium at telluride, na parehong nakakalason. Ito ay nagdulot ng tanong tungkol sa ekolohikal na gastos, kung saan ang epekto ng pagmimina at polusyon ng mabibigat na metal ay kailangang timbangin laban sa naiiwasang carbon emission.

Isa pang isyu ay ang pagkakaroon ng mga mapagkukunan. Ang tellurium ay isang medyo bihirang mineral, halos kasing bihira ng platinum. Kaya maaaring maging mahirap i-scale up ang produksyon ng manipis na pelikulang solar panel na may cadmium telluride at ganap na palitan ang kasalukuyang produksyon ng silicon, lalo na kung inaasahan pa ang mas maraming produksyon ng panel sa hinaharap.

Sa parehong kaso ng kakulangan sa mapagkukunan at panganib ng polusyon, kinakailangan ang wastong paghawak ng pag-recycle at ng buong lifecycle ng produkto.

Dahil sa mga limitasyong ito, malamang na manatili ang teknolohiyang ito sa mga tiyak na aplikasyon, lalo na kung saan ang bigat ng solar cell ay mahalaga, halimbawa, halimbawa, mga wearable device, pati na rin sa mobilidad, kalawakan, atbp.

Perovskite

Ang Perovskite, isang mineral na calcium titanium oxide, ay isa pang materyal na iniimbestigahan para sa potensyal nito sa enerhiyang fotovoltaiko.

Ang teknolohiyang ito ay nagkaroon ng napakalaking pag-unlad sa mga nakaraang taon, mula sa kahusayan (dami ng liwanag na napapaloob sa kuryente) ng mga prototype sa laboratoryo na 3.8% noong 2009 hanggang umabot sa 33.9% noong 2024 para sa disenyo ng LONGi Green Energy Technology.

Ang kalamangan ng perovskite ay ang mababang gastos nito at ang posibilidad ng “pag-imprenta” ng solar cell. Isang malaking dahilan ng mas mababang gastos ay ang kakayahang gawin ito sa temperatura ng silid, kumpara sa silicon na nangangailangan ng daan-daang degree.

Ang mga perovskite cell ay flexible din, na nagbubukas ng mga bagong aplikasyon tulad ng mga bubong ng kotse at mga drone. Nagsisipsip din ito ng malaking bahagi ng liwanag ng araw, na nagdudulot ng mas mataas na teoretikal na kahusayan.

Ang pangunahing hadlang sa pag-aampon ng perovskite ay ang tibay nito. Karamihan sa mga perovskite solar cell ay tumatagal lamang ng ilang taon. Ang posibleng pagtagas ng mabibigat na metal, partikular ang lead, ay isa ring alalahanin.

Sa pangkalahatan, ang mga perovskite solar cell ay napakakapaki-pakinabang na teknolohiya, ngunit halos hindi pa ito nakapasok sa komersyal na yugto. Isang paraan upang mapabilis ang pag-aampon nito ay marahil ang pagtingin sa silicon-perovskite tandem cells, tulad ng binuo ng LONGi.

Quantum Dots at Iba pang Quantum Effects

Ang susi sa pagpapabuti ng kahusayan ng solar panel ay ang pagtaas ng dami ng sinag na nasisipsip. Sa kasalukuyan, ang polysilicon ay sumisipsip lamang ng bahagi ng nakikitang liwanag, at hindi kinukuha ang infrared (pinakamaraming output ng araw) at UV.

Pinagmulan: QD Solar

Isang opsyon ay ang paggamit ng quantum dots, mga nanoparticle na may iba’t ibang pagsipsip ng liwanag depende sa kanilang laki, ang pagkakadiskubre nito ay ginawaran ng Nobel Prize noong 2023 (sundan ang link upang basahin ang aming artikulo tungkol sa quantum dots).

Ang quantum dots ay maaaring maging lalo na epektibo sa pagsipsip ng liwanag na kasalukuyang hindi nasasakop ng mga silicon solar panel.

Kaya, habang ang mga karaniwang solar cell ay maaaring umabot lamang sa maximum na 30-35% na kahusayan sa conversion, ang mga quantum dots solar cell ay may teoretikal na maximum na 66% na kahusayan.

Ang iba pang advanced na disenyo ay maaaring gamitin ang iba pang quantum effects upang mapataas ang kahusayan ng solar, halimbawa, bowtie resonators na gumagamit ng Casimir effect at Van der Waals forces para sa pagkuha ng liwanag.

Advanced na Coating

Karamihan sa pagsisikap na mapabuti ang kahusayan ng mga solar panel ay nakatuon sa alternatibong kimika sa silicon. Ang maliliit na pagbabago sa disenyo ay maaari ring maglaro ng papel.

Halimbawa, ang pribadong kumpanyang kanadyano na SunDensity ay gumagamit ng espesyal na nano-coatings upang protektahan ang mga solar panel mula sa pagkasira dulot ng UV sa halip na i-convert ang UV na liwanag sa mas maraming kuryente. Kamakailan, nakuha rin ng SunDensity ang developer ng quantum dots solar panel na QD Solar.

Pinagmulan: QD Solar

Bifacial na mga Panel at Mga Mobile na Mount

Karamihan sa mga solar panel ay dinisenyo upang sumipsip ng liwanag lamang mula sa isang panig, kaya napakahalaga na ito ay nakatutok nang perpekto patungo sa araw.

Ang mga bifacial solar panel, sa halip, ay dinisenyo upang makakuha ng liwanag mula sa harap at likod ng panel. Maaari nitong dagdagan ang kabuuang ani ng enerhiya. Maaari rin nitong payagan ang mga bagong uri ng pag-install, tulad ng paglalagay ng mga panel nang patayo, sa isang East-West axis.

Ang mga benepisyo nito ay:

  • Sa maraming klima, ang araw sa tanghali ay “nasasaturate” ang kakayahan ng panel na sumipsip ng liwanag, kaya nababawasan ang pakinabang ng pagtutok nang buong timog.
  • Mas mahusay na sirkulasyon ng hangin ay nagpapababa ng temperatura ng panel, na nagbabawas ng pagkawala ng ani dahil sa sobrang init.
  • Ang mga panel ay maaaring sumipsip ng reflected na liwanag, tulad mula sa konkreto o niyebe.
  • Ang East-West axis ay nagmamaksimisa ng produksyon sa umaga at gabi kapag ang pangangailangan ng enerhiya ay pinakamataas at ang produksyon ng solar ay “kulang”.

Pinagmulan: Wikipedia

Bagaman hindi marahil isang rebolusyon, maaaring maging mas karaniwan ang mga bifacial panel sa hinaharap. Lalo na habang ang “duck curve” ng presyo ng kuryente ay nagpapababa ng kakayahang kumita sa pag-maximize ng produksyon sa gitna ng araw, at kinakailangan ang pagtaas ng produksyon sa taglamig.

Pinagmulan: Visual Capitalist

Isa pang opsyon upang mapalaki ang oryentasyon sa araw ay ang mga movable mounts o “solar trackers”, na sumusunod sa direksyon ng araw sa buong araw. Maaari nitong mapabuti ang ani, lalo na sa mga hilagang klima kung saan ang posisyon ng araw ay maaaring magbago nang malaki sa buong taon ngunit ito ay kumplikado at nagbabago ng bahagi ng instalasyon ng solar.

Init at Thermophotovoltaic

Ang pamamahala ng init ay isang seryosong isyu para sa mga fotovoltaikong panel. Ito ay dahil sinasabi ng pisika na ang produksyon ng enerhiya ay bababa habang umiinit ang mga semiconductor na materyales.

Ibig sabihin, mahalaga ang pagpapanatiling malamig ng mga panel. Karamihan ng mga instalasyon ay gumagamit ng pagdaloy ng hangin, lalo na hangin, ngunit may mga sistema na ngayon na nag-iintegrate ng paikot na tubig sa likod ng panel upang ito ay manatiling malamig.

Isa pang bagay na maaaring gawin ng mga solar panel ay sumipsip ng init na inilalabas bilang infrared na liwanag. Sa kasong ito, tinatawag silang thermophotovoltaic panel.

Maaari silang magamit kasabay ng heat batteries upang lumikha ng kuryente mula sa nakaimbak na init.

Floatovoltaics

Floating Solar Panels

Pinagmulan: RWE

Dahil ang lupa ay maaaring mamahalin para sa malakihang aplikasyon ng solar, napag-isipan na gamitin na lamang ang mga anyong-tubig. Ang pamamaraang ito, na tinatawag na floatovoltaics, ay magpapalutang sa mga panel sa halip na ikabit ito sa lupa o sa bubong.

Hindi lamang nito napapangalagaan ang paggamit ng lupa para sa agrikultura kundi tumutulong din na mapanatiling malamig ang mga panel, kaya ito ay magandang opsyon para sa mainit na tropikal na klima.

Agrivoltaics

Kahit na perpektong nakaayos, ang mga solar panel ay sumisipsip lamang ng bahagi ng liwanag ng araw, at ang kanilang anino ay hindi ganap na madilim. Ang Agrivoltaics ay konsepto ng paggamit ng natitirang liwanag upang magtanim ng pananim kasabay ng paglikha ng kuryente ng mga panel.

Kapag ginawa nang maayos, maaari itong magbigay ng maraming benepisyo:

  • Pagprotekta sa mga pananim mula sa labis na sikat ng araw at UV.
  • Pagbawas ng pag-evaporate at pangangailangan sa irigasyon.
  • Ang dobleng paggamit ng lupa ay nagbabawas ng presyon na idinudulot ng malakihang proyekto ng solar sa magagamit na farmland.
  • Maaaring magbigay ng anino sa mga hayop sa bukid.
  • Ang pag-evaporate mula sa dahon ng halaman ay nagpapalamig sa mga panel.

Pinagmulan: Dezeen

Ang mga epekto na ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang lalo na sa mga disyertong rehiyon, kung saan ang karagdagang anino ay tumutulong sa paglago ng damo. Ito ay nagbabawas ng alikabok at pangangailangan na linisin ang mga panel. Ang tubig na ginagamit para linisin ang mga panel ay maaari ring mag-iriga sa mga halaman sa ilalim nito.

Gayunpaman, maaaring maging mahirap itong isakatuparan, dahil nangangailangan ito ng karagdagang pagsasanay at bagong mga pamamaraan para sa magsasaka at sa installer ng solar.

Solar sa Kalawakan

Kahit gaano kahusay o ka-optimal ang pag-install, ang solar power ay bumababa sa zero sa gabi. Nagsasampa rin ito ng matinding pagbaba tuwing mga buwan ng taglamig sa mga rehiyon na malayo sa ekwador.

Upang lutasin ang problemang ito, may nagmumungkahi na ilagay ang mga solar array direkta sa kalawakan, umiikot sa paligid ng Earth.

Magbibigay ito ng 24/7 na solar power na maaaring ipamahagi sa iba’t ibang antennae sa buong mundo, depende sa kung saan ito pinaka-kailangan.

Isang mahalagang salik sa paggawa nitong realidad ay ang pagbaba ng gastos sa paglulunsad upang ipadala ang mga materyales sa orbit, at/o ang paggawa ng mga solar panel direkta sa kalawakan, mula sa mga asteroid o materyales ng buwan.

Tinalakay namin kung paano ito gagana nang detalyado, ang mga teknikal na hamon, at ang mga kumpanyang nangunguna sa ideyang ito sa “Space-Based Energy Solutions For Endless Clean Energy”.

Ang mga Limitasyon ng Solar

Sa kabila ng pagbagsak ng gastos sa enerhiyang solar, ito ay patuloy na may ilang limitasyon na hanggang ngayon ay humahadlang sa ganap na pagpapalit nito sa ibang mapagkukunan ng enerhiya.

Intermittency at mga Panahon

Ang produksyon ng solar ay maaaring mag-iba araw-araw (maulap man o hindi) at buwan-buwan nang malaki. Ito rin ay ganap na humihinto sa gabi.

May iilan lamang na solusyon upang lutasin ang isyung ito, halos lahat ay nangangailangan ng bagong teknolohiya at/o malaking pamumuhunan:

  • Produksyon ng kuryente mula sa kalawakan upang gawing tunay na baseload na pinagmumulan ng kuryente ang solar.
  • Mga long-distance connector na nag-uugnay ng mga grid ng kuryente sa pagitan ng napakalayong rehiyon sa pamamagitan ng HDVC cable, tulad ng Australia papuntang Singapore (4,300 km), o Morocco papuntang England (4,000 km).
  • Malalaking battery pack upang mag-imbak ng enerhiya para sa gabi at taglamig (tingnan ang “The Future Of Energy Storage – Utility-Scale Batteries Tech”).

Pinagmulan: Canadian Solar [securities_stock_price_tag symbol="CSIQ" exchange="NASDAQ"]

Mga Limitasyon sa Electrification

Ang kuryente ay kumakatawan lamang sa 20% ng konsumo ng enerhiya ng ating sibilisasyon, habang mas marami ang ginagamit para sa transportasyon (sasakyan, eroplano, pangmalayuang pagpapadala), pag-init/paglamig, at mga prosesong industriyal (paggawa ng bakal at aluminyo, produksyon ng pataba, atbp.).

Kaya, habang ang solar ay, sa teorya, maaaring matugunan ang karamihan sa ating pangangailangan sa enerhiya, kailangan itong pagsamahin sa iba pang teknolohiya at imprastruktura upang ganap na ma-decarbonize at lumipat sa mga sistemang renewable.

Maaaring kabilang dito ang hydrogen o ammonia, pati na rin marahil isang antas ng nuclear energy o geothermal upang magbigay ng karagdagang enerhiya sa taglamig. Kaya, sa pinaka-malamang , sa pinaka-malamang hinaharap, ang ating halo ng enerhiya ay hindi magiging 100% solar-based.

Heopolitika at Pag-asa sa Tsina

Karamihan ng supply chain ng solar (at ng green energy sa pangkalahatan) ay kasalukuyang dominado ng Tsina.

Ang bansa ay gumagawa ng 80% ng mga solar panel sa mundo, 60% ng mga electric vehicle nito, at higit sa 80% ng mga baterya ng electric vehicle.

Pinagmulan: Medium

Ang produksyon na ito mula sa Tsina ay hindi rin kasing mababa sa carbon gaya ng inaakala natin, dahil karamihan ng mga pabrika ng solar panel at mga refinery ng silicon ay pinapagana nang direkta ng mga planta ng kuryente na sumusunog ng karbon.

Pinagmulan: Brian Pittock

Kasama ng patuloy na lumalaking internasyonal na tensyon at kaguluhan, maaaring hadlangan nito ang pag-aampon ng enerhiyang solar sa Kanluran. Lalo na dahil ang mas murang panel na gawa sa Tsina ay sinasabihan ng taripa.

Mga Limitasyon sa Mapagkukunan

Bagaman ang silicon ay napakabihira sa Mundo, hindi ito ang tanging materyal na kailangan ng mga solar cell. Halimbawa, ang industriya ng solar ay gumamit ng 193 milyong onsa ng pilak noong 2023, tumaas ng 64% mula noong 2022. Kaya ang enerhiyang solar ay kumokonsumo ng higit sa 10% ng pandaigdigang produksyon ng pilak.

Pinagmulan: Medium

Sa kabutihang palad, ang industriya ng solar ay hindi gaanong umaasa sa mga rare earth metal kumpara sa wind power. Gayunpaman, kumokonsumo ito ng makabuluhang dami ng indium, gallium, at selenium, na lahat ay may limitadong suplay at ang pagkuha ay may kasamang gastusing pangkapaligiran.

Kung magiging malawak ang pag-aampon ng perovskite, maaaring maging isyu rin ang parehong limitasyon sa produksyon ng titanium.

Mga Bunga ng Murang Kuryente

Ang mga posibleng limitasyon sa solar power ay marahil malalampasan sa pamamagitan ng kombinasyon ng pamumuhunan, pag-unlad ng teknolohiya, at pinabuting paggamit at pag-recycle ng mga mapagkukunan.

At ang mga benepisyo ng isang enerhiyang sagana at walang panggatong ay napakalaki.

Desentralisadong Produksyon ng Enerhiya.

Kabaligtaran sa tradisyonal na mga planta ng kuryente at lalo na sa nuclear power, ang solar power ay likas na desentralisado.

Bagaman ito ay maaaring kritisahin (mas maraming paggamit ng lupa kaysa sa ibang mapagkukunan ng enerhiya), nangangahulugan din ito na bawat bubong, lawa, o bukid ay maaaring maging isang planta ng kuryente.

Maaaring mabawasan nito ang pangangailangan para sa napakalaking grid ng kuryente at mapataas ang kabuuang resiliency ng produksyon ng enerhiya. Totoo ito lalo na kung patuloy na bumababa ang presyo ng mga baterya, na nagbibigay-daan sa pantay na desentralisadong imbakan ng enerhiya.

Pag-unlad ng Mahihirap na Bansa

Karamihan sa pinakamahihirap na bansa sa mundo ay matatagpuan sa mga tropikal na rehiyon, na nakakatanggap ng pinakamaraming radyasyon ng araw sa Mundo.

Pinagmulan: Allegra Spender

Hanggang kamakailan, mas pinili ng mga rehiyong ito na umasa sa mas murang fossil fuel at biomass para sa kanilang pangangailangan sa enerhiya. Sa pagbaba ng gastos ng solar, mabilis itong nagbabago.

Dapat nitong pabilisin ang pag-unlad ng mga bansang ito, sa pamamagitan ng pagdadala sa kanilang mga tao at kumpanya ng mga produktibidad na boost tulad ng artipisyal na ilaw, paglilinis ng tubig, transportasyon, pagpapalamig, digitalisasyon, atbp.

Kung hindi pa nag-invest ang mga bansang ito sa tradisyunal na teknolohiya tulad ng malalaking grid ng kuryente o napakalaking, matagal na planta ng kuryente, maaari silang direktang lumipat sa ganap na desentralisadong sistemang solar-based.

Sa ganitong paraan, maaaring tularan nito kung paano ang mga bansang ito ay halos ganap nang konektado sa pamamagitan ng mobile at wireless network, na iniiwasan ang yugto ng pamumuhunan sa mga nakapirming linya.

Sobrang Sagana at Murang Enerhiya

Tubig, Disyerto at Agrikultura

Kung patuloy na bumababa ang gastos ng enerhiyang solar, maaaring biglang magkaroon tayo ng mas maraming enerhiya kaysa sa kasalukuyang ginagamit. Binubuksan nito ang daan sa maraming inobasyon na magbabago sa sibilisasyon.

Halimbawa, maaari nitong patakbuhin ang napakalaking mga istasyon ng desalination, na nagbibigay ng saganang sariwang tubig sa mga disyertong rehiyon, na bumubuo ng nakabiglang 1/3 ng ibabaw ng Mundo.

Pagmimina at mga Metal

Isa pang aplikasyon ng saganang enerhiya ay sa pagmimina. Isang dahilan kung bakit maraming metal at iba pang mineral ay bihira ngayon ay dahil karamihan ng deposito ay napakababa ng kalidad upang maging ekonomikong mapakinabangan ang pagmimina.

Ang saganang enerhiya ay maaaring magbigay-daan sa direktang “brute force” na pagkatunaw ng buong bato, at pagkuha ng mga mineral na nakapaloob sa ore. Maaari nitong gawing kasing sagana sa hinaharap ang mga materyales tulad ng lithium, titanium, o tungsten gaya ng bakal at aluminyo ngayon.

Pataba

Karamihan ng mga pataba na base sa nitrogen ay ngayon ginagawa gamit ang natural gas. Ang mas murang enerhiya ay maaaring lumikha ng mas malaki at mas berdeng produksyon, na nagpapataas ng ani sa agrikultura sa buong mundo habang nagpapababa ng presyo ng pagkain.

Carbon Capture

Hindi lamang magbabawas ng carbon emissions ang saganang solar, kundi maaari rin nitong ibigay sa atin ang paraan upang ganap na lutasin ang anumang krisis sa klima.

Ito ay dahil kahit na mayroon na tayong teknolohiya para sa carbon capture, ito ay napaka-energy-intensive.

Kung magiging mas mura ang enerhiya, maaari nating patakbuhin ang mga solusyon sa carbon capture upang bawasan ang konsentrasyon ng CO2, at permanenteng i-lock ito mula sa atmospera sa anyo ng likidong fuel o solidong grapayt.

Pamumuhunan sa Solar Power

Ang produksyon ng enerhiyang solar ay patuloy na lumalago nang double-digit na rate at magiging pangunahing tagapagpaandar upang i-decarbonize ang ekonomiya. Ngunit marami pa itong kailangang tahakin, dahil ang napakalaking bahagi ng ating pandaigdigang produksyon ng kuryente, at higit pa sa kabuuang enerhiya, ay nagmumula sa fossil fuels.

Sa paglipas ng mga taon, ito ay isang sektor na umunlad upang gantimpalaan ang pinakamalalaking kumpanya, kung saan ang economies of scale ay isang susi sa paglikha ng kita sa napaka-kompetitibong kapaligiran. Siyempre, ang mga bagong teknolohiya ay maaaring mag-disrupt sa mga nakatatag na gumagawa ng polysilicon panel.

Maaari kang mamuhunan sa mga kumpanyang solar sa pamamagitan ng maraming broker, at dito sa securities.io, matatagpuan mo ang aming mga rekomendasyon para sa pinakamahusay na mga broker sa USA, Canada, Australia, UK, pati na rin sa maraming ibang bansa.

Kung hindi ka interesado sa pagpili ng partikular na kumpanyang solar, maaari ka ring tumingin sa mga ETF tulad ng Global X Solar ETF (RAYS), Invesco Solar ETF (TAN), o Global X China Clean Energy ETF (2809.HK) na magbibigay ng mas diversified na exposure upang makinabang sa industriya ng solar at malinis na enerhiya.

Maaari mo ring basahin ang aming artikulo tungkol sa “Top 10 Solar Power Stocks to Invest In”.

Mga Kumpanya ng Solar

1. Daqo New Energy Corp.

DQ Tsart ng Presyo

Ang kumpanyang Tsino na ito ay isa sa mga nangunguna sa mundo sa produksyon ng polysilicon, ang pangunahing sangkap para sa paggawa ng solar panel. Ginagawa rin nitong isa ang Daqo sa mga pundasyong haligi ng dominasyon ng Tsina sa sektor ng paggawa ng solar.

Ang kumpanya ay mabilis na pinalaki ang kapasidad ng produksyon nito, higit sa 8 beses mula noong 2019.

Pinagmulan: Daqo

Ang posisyon ng Daqo sa gitna ng supply chain ng solar panel ay nagbigay-daan upang lubos itong makinabang mula sa paglago ng sektor, kung saan ang kita ay tumaas mula $0.68B noong 2020 hanggang $4.6B noong 2022. Pagkatapos ng pagtaas noong 2022, ang presyo ng polysilicon ay humina, na nagdulot ng pagbagsak ng presyo ng stock mula sa tuktok nito noong 2021.

Ang komunikasyon at website ng kumpanya ay medyo kulang, ngunit hindi ito labas sa karakter ng isang industriyal na B2B na kumpanya, na mas nakatuon sa imahe nito sa loob ng industriya kaysa sa mas malawak na publiko o dayuhang mamumuhunan.

Noong 2023, ang kalakalan ng stock ay napakababa kumpara sa P/E o cash flow. Bahagi ito ng mga kontrobersiya, kung saan ang kumpanya ay konektado sa paggamit ng forced labor sa Xinjiang at mga pag-uusap sa Washington DC tungkol sa karagdagang sanction laban sa mga kumpanyang nagpapatakbo sa rehiyon.

Dapat malaman ng mga mamumuhunan na ang stock ng Daqo ay may tunay na geopolitical risk at malaking potensyal na pinansyal dahil sa mababang valuation multiples nito.

2. JinkoSolar Holding Co., Ltd.

JKS Tsart ng Presyo

Ang Jinko ay isa sa pinakamalaking tagagawa ng solar panel sa mundo, at karamihan ay nakabase sa Tsina. Upang iwasan ang taripa, nagdidiversify ang kumpanya ng base ng paggawa, na may paggawa ng silicon wafer sa Vietnam at paggawa ng solar cell sa Malaysia at US.

Pinagmulan: Jinko Solar

Sa anumang kaso, ang kumpanya ay hindi labis na exposed sa mga pamilihang Kanluran, kung saan ang Tsina, Asia Pacific (APAC), at mga emerging market ang bumubuo ng malaking bahagi ng negosyo ng kumpanya.

Pinagmulan: Jinko Solar

Naideliver ng Jinko ang 230 GW ng solar cell sa kasaysayan ng kumpanya at 20 GW sa Q1 2024, tumaas mula 14.5 GW isang taon lamang ang nakalipas.

Ginagawa nitong #1 ang Jinko sa industriya ng fotovoltaiko.

Ang pinaka-advanced na solar cell ng Jinko, ang N-type, ay nakakamit ng kamangha-manghang 25.8% na kahusayan sa enerhiya. Nag-aalok din ito ng bifacial panel.

Noong 2023, ang N-type ay sumakop sa karamihan ng benta ng Jinko, na kumakatawan sa 80% ng kabuuang shipments, na may karagdagang kapasidad mula sa 56 GW na pasilidad ng produksyon na inaasahang maabot ang buong bilis pagsapit ng katapusan ng 2024 upang bumuo ng 90% ng delivery sa pagtatapos ng taon.

Inaasahang aabot ang kabuuang kapasidad ng produksyon sa 120-130 GW, o halos kalahati ng pinagsamang produksyon ng kumpanya sa buong kasaysayan nito.

Ang pinaka-advanced na solar cell ng Jinko, ang N-type, ay nakakamit ng kamangha-manghang 25.8% na kahusayan sa enerhiya. Nag-aalok din ito ng bifacial panel.

Ang ultra-aggressive na paglago ng kapasidad ng produksyon ng Jinko ay sumasalamin sa kumpiyansa ng kumpanya sa teknolohiyang N-type at ambisyon na sakupin ang mga pamilihan ng pag-export sa Asya, Africa, at South America. At ang pangkalahatang pananaw na ang solar power ay mangunguna sa mga sistemang enerhiya ng mundo.

Si Jonathan ay dating mananaliksik na biochemist na nagtrabaho sa pagsusuri ng henetika at mga klinikal na pagsubok. Siya ngayon ay isang stock analyst at manunulat sa pananalapi na nakatuon sa inobasyon, mga siklo ng merkado, at heopolitika sa kanyang publikasyon 'The Eurasian Century'.