Исследование Китая, Австралии и Швеции: к 2060 году доходы от переработки фотоэлектрических отходов достигнут 935,5 млрд долларов США
Репортаж от Wedoany,Исследователи из Китая, Австралии и Швеции прогнозируют, что к 2060 году общий объем отходов солнечных панелей в мире может достичь 297–402 млн метрических тонн, что эквивалентно 443 млн коротких тонн. При ненадлежащем обращении с таким объемом отходов это может создать новое экологическое давление на переход к чистой энергии.

Исследование показывает, что переработка этих выведенных из эксплуатации панелей может принести совокупный чистый экономический эффект в размере 935,5 млрд долларов США, а также позволит избежать выбросов в объеме миллиардов тонн эквивалента CO₂. Однако исследователи также предупреждают, что более бедные страны, испытывающие нехватку технологий переработки, инфраструктуры и инвестиционных каналов, могут взять на себя непропорционально высокое экологическое бремя.
Срок службы солнечных панелей обычно составляет несколько десятилетий, однако стремительное расширение масштабов установки фотоэлектрических мощностей означает, что большое количество панелей достигнет конца своего срока службы в ближайшие десятилетия. По оценкам исследования, к 2060 году совокупный объем фотоэлектрических отходов в мире составит примерно 297–402 млн метрических тонн.
С точки зрения географического распределения, ожидается, что регионы с высоким уровнем дохода будут доминировать в образовании солнечных отходов примерно до 2040 года. После этого доля стран со средневысоким уровнем дохода будет постепенно расти, и Китай станет крупнейшим отдельным источником. К 2060 году только Китай может произвести 112,8–160,5 млн метрических тонн отходов панелей, что составит 39,9% от мирового объема; Индия может внести вклад в размере 26,8–35,2 млн метрических тонн.
Соавтор исследования, Цзянь Цзо (Jian Zuo) из Университета Аделаиды (Adelaide University), отметил, что солнечная энергетика имеет решающее значение для перехода к низкоуглеродной энергетической системе, однако вопрос о том, что происходит с солнечными панелями после окончания их срока службы, также нельзя игнорировать. Он считает, что если начать планировать систему переработки уже сейчас, растущий поток отходов можно превратить в источник материалов, а не в экологическое бремя.
Исследовательская группа оценила 1708 сценариев переработки, охватывающих 32 региона, а в модель были включены такие факторы, как методы переработки, изменение цен на материалы, международная торговля, технологическое развитие и государственные субсидии. Солнечные панели содержат перерабатываемые материалы, такие как кремний, серебро, медь, алюминий и теллур, а также могут содержать опасные металлы, такие как свинец и кадмий; их неправильная утилизация или обработка создает риски для окружающей среды.
Результаты анализа показывают, что использование технологий переработки, адаптированных к конкретным регионам, в сочетании с аутсорсингом обработки может принести совокупный чистый доход в размере 529,1–935,5 млрд долларов США к 2060 году, а также позволит избежать выбросов в объеме до 3,32 млрд тонн эквивалента CO₂. Однако передача отходов на аутсорсинг в страны с развитыми мощностями по переработке, хотя и может снизить затраты и выбросы, также может привести к концентрации прибыли на более богатых и технологически развитых рынках, в то время как регионы с низкими доходами получат лишь небольшую часть экономической выгоды.
Цзянь Цзо отметил, что самый дешевый или самый эффективный путь переработки в мире не обязательно является самым справедливым; развивающиеся регионы, испытывающие нехватку технологий, инфраструктуры или инвестиций, необходимых для переработки, могут упустить экономические выгоды и при этом взять на себя большее экологическое бремя. Исследовательская группа также предложила рассмотреть возможность постепенного сокращения субсидий: финансовая поддержка на начальном этапе помогает развитию отрасли переработки, а после того как переработанные материалы и усовершенствованные технологии сделают деятельность коммерчески жизнеспособной, субсидии постепенно выводятся. Результаты исследования опубликованы в журнале «Nature» (Природа).
Связанные продукты

Разъединитель переменного тока высокого напряжения двухколонковый горизонтально-поворотный серии GW4-40.5/72.5/126/145/170/252/363/420
SHANDONG TAIKAI DISCONNECTORS CO., LTD.

Кабели силовые из алюминиево-редкоземельного сплава
Sichuan Tiancheng Mingchao Cable Co., Ltd.

Серия YBX3 (размеры рам 355-630) Высокоэффективные взрывозащищенные трехфазные асинхронные двигатели
Jiamusi Electric Machine Co., Ltd.
Пневматический высоконапорный износостойкий шаровой клапан
Zhejiang Deca Control Valve Meter Co., Ltd.
Автоматический регулятор напряжения линии SVR
Shaanxi Sefon Electrical Eouipment Co.,Ltd.
Газовый мульти-сплит-кондиционер с функцией очистки воздуха
Sonyo Refrigeration (Dalian) Co., Ltd.
FR2000H 2,15 МВтч (воздушное охлаждение) 20-футовая коробочная система накопления энергии
Jiangyin Furen High-tech Co., Ltd.

Опциональные аксессуары-Вспомогательный модуль отбора проб
Beijing Soaring Electric Technology Co., Ltd.
Экологически чистый кольцевой сетевой шкаф с газовой изоляцией типа QEFG
Beijing Qingchang power Technology Co.,Ltd








