В рамках проекта будет создано производство полного цикла, включающего в себя выращивание наногетероструктур, производство чипов, сборку модулей, производство систем слежения за солнцем и сборку солнечных фотоэлектрических установок.
Пилотная линия будет организована в Санкт-Петербурге, завод для опытного и серийного производств будет построен в Ставропольском крае. Предполагается что, к 2015 объем выпуска новых установок составит около 85 МВт в год, а выручка проектной компании составит более 130 млн евро. Ее учредителями станут РОСНАНО, ValeyPearls Holdings LTD, учрежденная частными соинвесторами, и компания `Солнечный поток`, учрежденная ключевыми разработчиками технологии.
Сегодня подписано инвестсоглашение между корпорацией РОСНАНО и представителями соинвесторов, а также основные условия финансирования проекта по созданию производства наногетероструктурных фотопреобразователей с КПД 37-45%, солнечных модулей и энергоустановок нового поколения с линзами Френеля и системой слежения за солнцем.
Денежный вклад РОСНАНО в проект составит 1 290 млн. рублей, другие участники проекта также внесут денежные средства и интеллектуальную собственность на общую сумму 1 290 млн. рублей. Кроме того, в ходе реализации проекта предполагается привлечение 3 150 млн. рублей у сторонних инвесторов. Общий бюджет реализации проекта оценивается в 5730 млн. рублей.
Реализация проекта позволит коммерциализировать разработанные в Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе РАН фундаментальные научно-технические принципы и технологические основы построения основных элементов концентраторных солнечных фотоэнергетических установок. `Необходимо отметить, что концентраторные технологии более эффективны и будут наиболее экономичными в долгосрочной перспективе, - говорит управляющий директор РОСНАНО Сергей Поликарпов. В концентраторных солнечных энергоустановках будут использованы каскадные солнечные элементы нового поколения на основе наногетероструктур для фотоэлектрического преобразования концентрированного излучения, линзы Френеля, концентрирующие солнечную энергию до 900 крат, а также высокоточные системы слежения за Солнцем.
В предлагаемых концентраторных фотоэлектрических модулях прямое солнечное излучение, падающее, на поверхность линзы Френеля площадью, например, 50х50 мм, концентрируется на высокоэффективном каскадном солнечном элементе площадью менее 4 мм2. Солнечные элементы при этом не перегреваются за счет использования специально разработанных теплоотводов естественного охлаждения. Для производства каскадных солнечных фотоэлементов, использующихся в тандеме с концентраторами, будут реализованы модификации метода химического осаждения из газовой фазы различных полупроводниковых материалов на подложки из германия.
|