Исследование Китая, Австралии и Швеции: к 2060 году доходы от переработки фотоэлектрических отходов достигнут 935,5 млрд долларов США

2026-08-15 10:49
В избр.

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.

Солнечные панели

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).

Эта новость является результатом компиляции и перепечатки информации из глобального Интернета и стратегических партнеров. Она предназначена только для читателей. Если у вас возникнут какие-либо нарушения или другие проблемы, пожалуйста, своевременно сообщите нам. Этот сайт изменить или удалить ее. Перепечатка этой статьи без официального разрешения строго запрещена.электронная почта:news@wedoany.com

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.
UT - GoodWe Technologies Co., Ltd.
Кабели силовые из алюминиево-редкоземельного сплава - Sichuan Tiancheng Mingchao Cable Co., Ltd.
Зеленая ветроэнергетика - DONGFANG ELECTRIC CORPORATION
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.
Фотоэлектрический робот-уборщик - BEIJING JIAJI RUIHUA TECHNOLOGY 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
Читайте также
Американская GridStor получила финансирование в размере 220 млн долларов на строительство накопителя энергии, подключение к сети запланировано на 2027 год
2026-10-05
В Китае введена в эксплуатацию на полную мощность первая в стране пиковая электростанция, входящая в комплекс крупной базы новой энергетики в пустынных и песчаных районах
2026-10-04
На Филиппинах в экономической зоне Аврора планируется строительство солнечного проекта мощностью 1 ГВт, запуск в 2027 году
2026-10-03
АБР утвердил новую страновую стратегию партнёрства с Мальдивами на 2027—2031 годы
2026-10-03
Neoen запускает во Франции три солнечных и один ветровой проект, ввод в эксплуатацию в 2027–2028 годах
2026-10-03
В Испании одобрено подключение к сети системы хранения энергии Silverio мощностью 100 МВт·ч в первой половине 2027 года
2026-10-03
Индийская компания Websol получила земельный участок в Западной Бенгалии для завода по производству солнечных элементов и модулей мощностью 4 ГВт
2026-10-03
Econergy получает инвестиции на сумму до 160 млн евро для продвижения фотоэлектрических и накопительных проектов в Румынии
2026-10-03
ESR завершит приобретение активов Aquila в Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Корее мощностью 1,6 ГВт в 2027 году
2026-10-02
Завершён проект Hart Solar в США — годовая выработка превышает 200 ГВт·ч
2026-10-02