ความเข้มข้นของอุตสาหกรรมกระจกโฟโตโวลตาอิกที่มีช่วงเวลาที่แข็งแกร่งและอุปสงค์และอุปทานส่วนเกินจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตอย่างไร

Feb 12, 2022

ฝากข้อความ

1. คุณลักษณะของอุตสาหกรรมกระจกไฟฟ้าโซลาร์เซลล์



การลงทุนเริ่มต้น 300 ล้านหยวน / ปี ความเต็มใจที่จะขยายการผลิตเป็นวัฏจักร



เช่นเดียวกับแก้วทั่วไป อุตสาหกรรมกระจกโฟโตโวลตาอิกก็เป็นวัฏจักรเช่นกัน สาเหตุหลักมาจากสองด้านดังต่อไปนี้:



ประการแรก เนื่องจากการลงทุนเริ่มต้นที่สูงและเวลาผลตอบแทนที่ยาวนาน ความเต็มใจของวิสาหกิจส่วนใหญ่ในการขยายการผลิตจึงมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับผลกำไรในปัจจุบันของพวกเขา ถ้ากำไรสูงก็เต็มใจที่จะขยายการผลิต และถ้ากำไรต่ำก็อาจจะไม่เต็มใจที่จะขยายการผลิต



ในแง่ของต้นทุนการลงทุนเริ่มต้น การลงทุนเริ่มต้นของเตาเผาแก้วโซลาร์เซลล์สูงถึง 44 ล้านหยวน / 10,000 ตัน ประมาณ 230 ล้านหยวน / GW ซึ่งใกล้เคียงกับวัสดุซิลิกอน (210 ล้านหยวน / GW) และแผ่นเวเฟอร์ซิลิกอน (200 ล้านหยวน / GW) สูงกว่าฟิล์มกาวมาก (15 ล้านหยวน / GW) และอินเวอร์เตอร์ (10 ล้านหยวน / GW)



ผลตอบแทนจากการลงทุนใกล้เคียงกับโมดูลแก้ว (ROIC, 15 เปอร์เซ็นต์) และสูงกว่าโมดูลแก้วอย่างมาก (ROIC, 15 เปอร์เซ็นต์) จากการคำนวณ ROIC=12 เปอร์เซ็นต์ในปี 2019 และการลงทุนเริ่มต้น 230 ล้านหยวน / GW ในเตาเผา EBIT ของเซลล์แสงอาทิตย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละ GW คือ 29 ล้านหยวน ซึ่งเมื่อ 8 ปีก่อน ถึงวัฏจักรปัจจุบัน เนื่องจากเตาเผาทั่วไปยังคงต้องลงทุนในการซ่อมแซมความเย็นหลังจากใช้งานไปแล้ว 7-8 ปี องค์กรระดับที่สองและสามจึงไม่มีอำนาจที่แข็งแกร่งในการขยายการผลิตเมื่อผลกำไรของอุตสาหกรรมไม่ดี



การผลิตอย่างต่อเนื่อง (การปิดเตาเผาที่ยาวนานและระยะเวลาเริ่มต้นใหม่ ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นและการปิดสูง) บวกกับการขยายการผลิตที่ช้า (1.5 ปี) & rarr; มีอุปทานและอุปสงค์ไม่ตรงกันหลายขั้นตอน



ประการที่สอง กระบวนการผลิตและลักษณะการสร้างกำลังการผลิตของกระจกโฟโตโวลตาอิกนั้นเป็นตัวกำหนดคาบของมัน นั่นคือ การผลิตที่ต่อเนื่อง การก่อสร้าง & เวลาปีนเขานั้นยาวนาน



การผลิตต่อเนื่อง: คล้ายกับการเชื่อมโยงวัสดุซิลิกอน การผลิตแก้วยังมีลักษณะของความต่อเนื่อง หากเตาเผาหยุดทำงานและจุดไฟ โดยทั่วไปจะใช้เวลามากกว่าหนึ่งเดือนในการอบเตาเผาอีกครั้ง สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมาก และค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นและปิดเครื่องจะสูง ดังนั้นแม้ในช่วงเวลาของอุปทานส่วนเกิน องค์กรระดับที่สองและสามอาจเลือกที่จะผลิตที่ขาดทุน เช่น อุปทานส่วนเกินของแก้วในปี 2018q3 ราคาเพียงประมาณ 22 หยวน / m2 องค์กรชั้นนำมีเพียง อัตรากำไรขั้นต้น 23 เปอร์เซ็นต์ และองค์กรระดับที่สามโดยทั่วไปมีกำไรขั้นต้นเป็นศูนย์



วงจรการก่อสร้างและการปีนเขาที่ยาวนาน: ใช้เวลาประมาณ 18 เดือนกว่าที่กำลังการผลิตแก้วจะถึงกำลังการผลิต ดังนั้นแม้ในช่วงที่อุปสงค์และอุปทานในอุตสาหกรรมตึงตัว กำลังการผลิตก็ไม่สามารถปล่อยออกมาได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น 2020q4 ถึง 43 หยวน / m2 เกือบสองเท่าของจุดต่ำสุดของ 18q3 ในขณะเดียวกัน อัตรากำไรขั้นต้นขององค์กรชั้นนำก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 59 เปอร์เซ็นต์



การเติบโตของกำลังการผลิตติดตั้ง PV บวกกับการซึมผ่านของโมดูลกระจกสองชั้น & uarr;=อุตสาหกรรมกำลังเติบโต



นอกจากความเป็นคาบแล้ว กระจกโฟโตโวลตาอิกยังมีการเติบโตที่ดี ส่วนใหญ่ในสองด้านต่อไปนี้:



ประการแรก การเติบโตของกำลังการผลิตติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ใหม่ช่วยผลักดันการเติบโตของความต้องการกระจกไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ จากปี 2015 ถึงปี 2020 อัตราการเติบโตของกำลังการผลิตติดตั้งใหม่ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งนำอัตราการเติบโตขั้นพื้นฐานมาสู่ความต้องการกระจกไฟฟ้าโซลาร์เซลล์



ประการที่สอง การเพิ่มขึ้นของการเจาะกระจกสองชั้นทำให้มีความต้องการเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรม ในปี 2560 สัดส่วนของส่วนประกอบสองด้าน (โดยทั่วไปต้องใช้กระจก 2 มม. ทั้งสองด้าน ซึ่งมากกว่าน้ำหนักกระจกหน้าเดียว 3.2 มม. แบบเดิม 25 เปอร์เซ็นต์) คิดเป็นเพียง 2 เปอร์เซ็นต์ และจะถึง 30 เปอร์เซ็นต์ใน ปี 2563 ทำให้ความต้องการกระจกโฟโตโวลตาอิกเติบโตเกินความต้องการของอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ ภายใต้ผลกระทบที่ครอบคลุมของลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมข้างต้น (รอบการเติบโตบวก) แม้ว่าแนวโน้มการลดราคาแก้วจะชัดเจน แต่ CAGR ของตลาดกระจกเซลล์แสงอาทิตย์ทั่วโลกยังคงแตะระดับ 9 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ปี 2015 ถึง 2019



โรงไฟฟ้าภาคพื้นดิน: การเพิ่มขึ้นของพลังงานด้านหลังทำให้การใช้ส่วนประกอบกระจกสองชั้นประหยัดมากขึ้น ในการประมูล 21-ปี แก้วสองชั้นคิดเป็น 57 เปอร์เซ็นต์



ในสถานการณ์จริงของโรงไฟฟ้าภาคพื้นดิน การผลิตไฟฟ้าแบบสองด้านทำให้ส่วนประกอบกระจกสองด้านประหยัดยิ่งขึ้น ตามใบเสนอราคาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2021 ราคาโมดูลแก้วเดี่ยว 3.2 มม. อยู่ที่ประมาณ 2.04 หยวน / W ในขณะที่ราคาของโมดูลกระจกสองชั้น 2.0 มม. อยู่ที่ประมาณ 2.09 หยวน / W. ราคาแตกต่างกัน ระหว่างสองบัญชีนั้นคิดเป็นเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 4 หยวน/วัตต์ ในเวลาเดียวกัน ข้อมูลเชิงประจักษ์ของ Longji แสดงให้เห็นว่ากำไรจากการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยของส่วนประกอบกระจกสองชั้นอยู่ที่ 12.1 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการผลิตไฟฟ้าแล้ว การใช้ส่วนประกอบกระจกสองชั้นสามารถลดต้นทุน kWh ได้มากกว่าส่วนประกอบแก้วเดี่ยว ในการประมูลส่วนประกอบโรงไฟฟ้าภาคพื้นดินตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคมปีนี้ 57 เปอร์เซ็นต์เป็นส่วนประกอบแก้วสองชั้น



แบบกระจาย: โมดูลกระจกสองชั้นมีข้อดีสามประการ: ความแข็งแรงสูง การลดทอนต่ำ และระยะเวลาการรับประกันพลังงาน 5- ปี และมีอัตราการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกระจกเดียว



ในสถานการณ์แบบกระจาย แม้ว่าจะไม่มีกำไรจากการผลิตพลังงานย้อนกลับ แต่กระจกสองชั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของส่วนประกอบ ลดอัตราการลดทอน เพิ่มการผลิตไฟฟ้าในวงจรชีวิตทั้งหมด และยังลดต้นทุน kWh ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหตุผลเฉพาะมีดังนี้:



ความแข็งแรงสูง: โครงสร้างของกระจกสองด้านถูกนำมาใช้เพื่อให้ส่วนประกอบมีความแข็งแรงทางกลสูงขึ้น รอยแตกในส่วนประกอบสามารถลดลงได้ระหว่างการจัดการและการติดตั้ง



ประสิทธิภาพการกันไฟ กันความชื้น และการลดทอนต่ำ: โมดูลกระจกสองชั้นมีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยมและประสิทธิภาพการกั้น ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงการกัดกร่อนของโมดูลที่เกิดจากไอน้ำและอากาศผ่านกระจก และลดอัตราการลดทอนแบตเตอรี่ของโมดูล อัตราการลดทอนของกระจกสองชั้นคือ 0.45 เปอร์เซ็นต์ต่อปีจากปีหน้า ในขณะที่กระจกเดี่ยวอยู่ที่ 0.55 เปอร์เซ็นต์ หลังจากใช้งานมา 30 ปี ประสิทธิภาพการลดทอนที่ต่ำจะทำให้การผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.3% ต่อปีสำหรับโมดูลกระจกสองชั้น



ระยะเวลาการรับประกันพลังงานที่นานขึ้น: ส่วนประกอบกระจกสองชั้นมีระยะเวลาการรับประกันนานกว่าส่วนประกอบแก้วเดียว ระยะเวลาการรับประกันของกระจกสองชั้นคือ 30 ปี ในขณะที่กระจกเดียวคือ 25 ปี



2. ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน



ความต้องการ: อัตราการเจาะกระจกสองชั้นคาดว่าจะสูงถึง 50% บวกใน 22 ปี ผลักดันความต้องการกระจกรวมถึง 11 ล้านตันบวก



เนื่องจากอุตสาหกรรมกระจกโฟโตโวลตาอิกเป็นวัฏจักร ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของอุตสาหกรรม จากด้านอุปสงค์ เราเชื่อว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้นที่เกิดจากกระจกสองชั้นและความต้องการโครงสร้างที่มาจากกระจกกว้างเป็นสาเหตุของความไม่แน่นอนหลักภายใต้เงื่อนไขของการกำหนดอัตราการเติบโตของกำลังการผลิตติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และเราได้ทำการคำนวณความไวตามลำดับ



ดูกระจกสองชั้นก่อน CPIA คาดการณ์ว่าอัตราการเจาะของโมดูลสองด้านจะสูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ในปี 2566 และ 70 เปอร์เซ็นต์ในปี 2573 เมื่อพิจารณาว่ากระจกสองชั้นจะคุ้มทุนมากขึ้นเมื่อราคาแก้วอยู่ที่จุดต่ำสุด และอาจเร่งความเร็วได้ คำนวณว่าเมื่ออัตราการเจาะของโมดูลกระจกสองชั้นอยู่ที่ 50/70 เปอร์เซ็นต์ในปี 2565 ความต้องการกระจกโฟโตโวลตาอิกจะสูงถึง 11.48/11.98 ล้านตัน/ปีตามลำดับ (ตามความสามารถในการหลอมเหลวรายวันอยู่ที่ 31451 / 32816t / D) สอดคล้องกับ 1.91/ 2.16 พันล้านปิง / ปี; ในด้านคุณภาพ เมื่อสัดส่วนของโมดูลกระจกสองชั้นเพิ่มขึ้นจาก 50 เปอร์เซ็นต์เป็น 70 เปอร์เซ็นต์ ความต้องการกระจกโฟโตโวลตาอิกก็เพิ่มขึ้น 4.34 เปอร์เซ็นต์ ตามพื้นที่ หลังจากสัดส่วนของโมดูลกระจกสองชั้นเพิ่มขึ้น ความต้องการกระจกโฟโตโวลตาอิกก็เพิ่มขึ้น 13.02 เปอร์เซ็นต์



ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปทาน: ความเต็มใจที่จะขยายการผลิต (อัตรากำไร ความต้องการปลายน้ำ) ความสามารถในการขยายการผลิต (การประเมินพลังงานและการประเมินสิ่งแวดล้อม ทุน)



ความเต็มใจที่จะขยายการผลิต: อัตรากำไร: มีอัตรากำไรที่สูงระหว่างองค์กรระดับหนึ่งและองค์กรระดับที่สองและสาม และส่วนแบ่งการตลาดของวิสาหกิจระดับแรกอยู่ในระดับสูง องค์กรชั้นนำอาจลดราคาสินค้าจากโรงงานเพื่อควบคุมความเต็มใจของคู่แข่งในการขยายการผลิต ความต้องการปลายน้ำ: เนื่องจากลักษณะของการผลิตกระจกโฟโตโวลตาอิกอย่างต่อเนื่องและต้นทุนในการเริ่มต้นและการปิดระบบที่สูง จังหวะการเปิดตัวกำลังการผลิตที่แท้จริงของผู้ผลิตจึงได้รับผลกระทบอย่างมากจากความต้องการปลายน้ำที่แท้จริงของช่วงเวลาปัจจุบัน



จากการคำนวณในแง่ดีที่สุด กำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพของกระจกโฟโตโวลตาอิกเพิ่มขึ้น 69 เปอร์เซ็นต์ และ 61 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบเป็นรายปีตามลำดับใน 22 และ 23 ปี



สมมติว่าความตั้งใจและความสามารถในการขยายการผลิตได้รับการพิจารณาตามสถานการณ์ในแง่ดีที่สุด คาดว่ากำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 26063t / d จะถูกเพิ่มในอุตสาหกรรมทั้งหมดในปี 2565 และกำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมจะสูงถึง 64056t / D เพิ่มขึ้นร้อยละ 69 เมื่อเทียบปีต่อปี ภายในปี 2023 กำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมจะสูงถึง 103448t / D โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 61 เมื่อเทียบเป็นรายปี



เมื่อพิจารณาถึงความเต็มใจและความสามารถในการขยายการผลิตแล้ว บางองค์กรอาจไม่สามารถขยายกำลังการผลิตได้ทันเวลา และกำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมก็เท่ากับบวก 23 เปอร์เซ็นต์เมื่อสายการผลิตแรกขยายการผลิตตามกำหนด



สมมติว่ามีเพียงผู้นำบรรทัดแรก (Xinyi พลังงานแสงอาทิตย์ (12.92, 0.52, 4.19 เปอร์เซ็นต์ ) ขยายการผลิตตามกำหนด ในขณะที่องค์กรอื่น ๆ จะรักษาเฉพาะสายการผลิตเดิมและซ่อมแซมสายการผลิตเก่าแบบเย็นตามแผน กำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพต่อปีคาดว่าจะอยู่ที่ 17.06 ล้านตันในปี 2565 (สอดคล้องกับความสามารถในการหลอมเหลวรายวันที่ 46734 ตัน / วัน) เพิ่มขึ้น 23 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี และในปี 2566 คาดว่ากำลังการผลิตจริงต่อปีจะสูงถึง 22.29 ล้านตัน (สอดคล้องกับความสามารถในการหลอมเหลวรายวันที่ 61059t / D) เพิ่มขึ้น 31 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี



พิจารณาถอนกำลังการผลิตเตาเผาขนาดเล็กที่มีสต็อกน้อยกว่า 400t / D กำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพของการวางแผนอุตสาหกรรมใน 22 ปีคือ 21.93 ล้านตันเพิ่มขึ้นร้อยละ 58 ในเวลาเดียวกัน


สมมติว่าเตาเผาขนาดเล็กที่ต่ำกว่า 400 ตันเริ่มออกใน 21q4 และเตาเผาใหม่ถูกนำไปใช้งานตามแผนเดิม กำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพตามแผนของอุตสาหกรรมในปี 2565 คาดว่าจะอยู่ที่ 21.93 ล้านตัน (ซึ่งสอดคล้องกับความสามารถในการหลอมรายวันของ 60076t / D) เพิ่มขึ้น 58 เปอร์เซ็นต์ และกำลังการผลิตตามแผนของอุตสาหกรรมในปี 2023 คือ 36.09 ล้านตัน (สอดคล้องกับความสามารถในการหลอมรายวัน 98883t / D) เพิ่มขึ้น 65 เปอร์เซ็นต์


ส่งคำถาม