中国やインドなどの急速に成長する経済国は、太陽エネルギーへの前例のない投資を推進し、鉄鋼が不可欠な役割を果たす再生可能革命を促進しています。

国際エネルギー機関 (IEA) は、太陽光発電が 2050 年までに世界最大の電力源になる可能性があると予測しています。{{1}今世紀の経済情勢を形成しようとしている中国とインド-国にとって、これは遠い夢ではありません。それは活発で加速する現実です。
今年初め、中国は2020年までに太陽光発電容量105GWを設置するという野心的な第13次5か年計画目標を超えたため、政府は目標を213GWに上方修正することになった。-それに続いて、インドの国家太陽光発電ミッションは、2022 年までに設置容量 100 GW を目指しています。その目標を大局的に考えると、一般的な石炭火力発電所は約 500 MW を発電します。-これらの目標は、化石燃料ではなく太陽光で建設された従来の発電所数百基に相当します。-
規模と野心: 世界最大の太陽光発電市場
中国は現在、太陽光発電の設置容量で世界をリードしており、2017年半ばには112GWを超えた。インドは小規模な拠点(2016年末時点で9GW)からスタートしましたが、同年の新規容量追加で世界第4位にランクされ、2017年9月までに16.2GWに達しました。これは勢いが急速に加速している証拠です。
野心の真の規模は、世界トップ 5 の太陽光発電所を見れば明らかになります。そのうち 3 つは中国に、2 つはインドにあります。そして、どちらの国もそこで止まるわけではありません。インドはラジャスタン州北部の砂漠に10GWのソーラーパークを計画している。中国は、クリーン エネルギーと文化的ブランドを組み合わせて、一帯一路構想の貿易回廊に沿ってパンダの形をした太陽光発電所を 100 か所設置することを計画しています。{{5}
太陽光発電インフラに鉄鋼が不可欠な理由
このような大規模な拡大により、原材料に対する膨大な需要が生まれ、{0}}鉄鋼はその中心に位置します。高い強度-対-重量比、耐食性、耐久性、費用対効果-のおかげで、スチールは太陽光発電の設置構造、支持フレーム、およびシステム コンポーネントのバランス-に最適な材料です。-
太陽光発電所は、強風、大雪、沿岸部の湿気、砂漠の磨耗など、環境的に厳しい遠隔地に設置されることがよくあります。長期的な構造的完全性は、-オプションではありません。-メンテナンス コストを最小限に抑え、数十年にわたる信頼性の高い運用を保証するためには不可欠です。
>ここに精密な金属加工が付加価値をもたらします。海洋グレードのステンレス鋼や亜鉛メッキ炭素鋼は、数十年にわたる紫外線暴露、熱サイクル、塩化物の攻撃に代替素材よりもはるかに優れた耐久性を備えています。-ライフサイクル コストを削減し、プロジェクトの収益性を高めます。
パネル自体を超えて、太陽光発電の拡張には大規模な新しい電力インフラストラクチャが必要です。
- 送電線: 架空導体は通常、引張強度を高めるために鋼鉄-強化アルミニウム (ACSR) を使用します。送電塔は亜鉛メッキ鋼製アングルセクションから製造されます。
- 変圧器と変電所: 特殊な磁気特性を備えた電磁鋼板 (ケイ素鋼) が、系統統合用に電圧を昇圧する変圧器の中核を形成します。
- 屋上太陽光発電:インドは屋上設置による40GWの発電を目標としている。中国の屋根容量は、2020年までに40GW、2040年までに125GWに達すると予測されている。建築家は、シームレスな太陽光パネル統合用に設計された鋼鉄屋根システムを指定することが増えている。
集中太陽光発電: 高温合金が重要な場合-

太陽光発電(PV)パネルが太陽光発電の成長を支配する一方、集中太陽光発電(CSP)は、鋼製追跡構造に取り付けられたミラーを使用して太陽光を受光器に集光し、流体を加熱してタービンを駆動する補完的な経路を提供します。{0}
高度な CSP システムは、溶融塩を 1,000 度以上に加熱し、日没後に供給可能な発電のために熱エネルギーを蓄えることができます。これにより、他の再生可能エネルギーが直面する断続的な課題に対処できます。ただし、溶融塩は高温で腐食性が高いため、貯蔵タンクや熱交換器には特殊な材料が必要です。
>このような極端な環境では、インコネル 625 などのニッケル{0}} ベースの合金や高合金ステンレス鋼(310S、253 MA など)-が、CSP の長期運用に必要な耐食性とクリープ強度を備えています。-
米国-に拠点を置くSolarReserveは、中国の神華集団と提携して、材料の選択がパフォーマンスとROIに直接影響を与える中国のプロジェクトに1GWのCSP容量を設置しました。
小規模太陽光発電: 信頼性の高いステンレス鋼

小規模では、家庭用給湯用の太陽熱システムが依然として広く普及しています。ステンレス鋼は、その耐食性、成形性、衛生特性により、コレクターフレーム、貯蔵タンク、熱交換器チューブに適した材料です。
寒冷地では凍結防止が重要です。多くのシステムでは、極薄の金属チューブを備えた熱交換器を通して不凍液を循環させています。-圧力サイクルに耐えながら効率的な熱伝達を確保するには、チューブは薄肉と高い機械的強度を兼ね備える必要があります。-精密に圧延されたステンレス鋼ストリップが優れている-。
太陽エネルギーインフラ向けの精密金属ソリューション
Jiangsu Xurui Metal Group Co., Ltd. では、耐久性とコスト効率の高い太陽光発電プロジェクトを可能にする高性能鋼ソリューションを世界中に提供しています。-
| 応用 | 徐瑞金属ソリューション |
| 太陽光発電の設置構造とフレーム | 溶融亜鉛めっき鋼板/シート(ASTM A653、EN 10346)。-精密なレーザー/プラズマ切断により、厳しい公差のカスタムブラケット形状を実現 |
| 耐腐食性の-ファスナーとハードウェア | 304/316L ステンレス鋼のストリップとコイル。安全かつ迅速な現場組み立てのためのバリ取りエッジ付きのカスタム-カットブランク |
| CSP コンポーネントと高温システム- | 溶融塩配管、熱交換器チューブ、レシーバー部品用のニッケル-ベースの合金ストリップ(インコネル 625、310S ステンレス)。完全な材料トレーサビリティ (EN 10204 3.1) |
| 屋上統合と建築用太陽光発電 | PVD チタン- コーティングされたステンレス鋼(ブラック、ブロンズ、カスタム トーン)で美観的な屋根要素を実現。 -目に見える取り付け金具には指紋防止仕上げが施されています |
| 電力インフラのサポート | 変圧器コア用電磁鋼ブランク。バスバーおよびジャンクション ボックス製造用の精密-スリット付きストリップ |
| 大規模フォーマットの処理- | -社内で最大 1500 mm × 6000 mm までのスリット、レベリング、カスタム カットを行います。輸送および設置中に表面品質を維持するための保護フィルムラミネート |
Xurui Metal は、18,000 平方メートルの統合加工センター、ISO 9001- 認定の品質管理、東南アジア、中東、南米のエネルギー、インフラ、製造業の顧客にサービスを提供してきた経験を備え、構造性能、耐食性、ライフサイクル価値のバランスをとった精密設計鋼ソリューションを提供しています。
>実用規模の太陽光発電所、屋上統合、または集中型太陽光発電システム用の材料を指定する場合でも、適切な合金-と適切な加工パートナー-が大きな違いを生みます。
強い。耐久性に優れています。持続可能-クリーン エネルギーの未来は先進的な素材に基づいて構築されます。





