Solar as the Seed Factory — Panels that Build the Next Factory

Solar minangka Pabrik Wijen — Panel sing Mbentuk Pabrik Sabanjure

Seri: Tambang & Bahan • Bagian 3

Solar minangka Pabrik Wijen — Panel sing Mbentuk Pabrik Sabanjure

Kita miwiti loop peradaban nganggo srengenge. Siji pabrik nggawe panel. Panel-panel kasebut nyuplai listrik kanggo pabrik. Pabrik tuwuh, nggawe panel luwih akeh, sing nyuplai listrik kanggo pabrik liyane, nganti “energi winates” dadi crita jaman biyen sing bocah-bocahmu ngguyu.

Misi dina iki
Bangun pabrik solar sing nyuplai listrik kanggo awake dhéwé dhisik, banjur kanggo planet.
Tuduhake angka-angka: daya, area, garis wektu, daftar bahan.
Buktekake yen pertumbuhan iku loop, dudu garis.

Solar Factory wafers → cells → modules Panels Field AC power to microgrid More Factory clones & upgrades DC panels AC power new lines

Napa pabrik benih solar (energi sing ngasilake energi)

Tambang lan pabrik peleburan seneng megawatt sing stabil. Mula kita nggawe mesin sing nyetak megawatt: pabrik solar. Gawe panel → sambungake → nyuplai listrik pabrik → gawe panel luwih akeh. Loop dadi kenceng. Kabeh kampus industri kaya kebon.

  • Loop tertutup — panel ngasilake listrik kanggo garis sing nggawe panel kasebut.
  • Balik modal cepet — sasi kanggo nutupi listrik pabrik dhewe, banjur surplus murni.
  • Skala kanthi resik — alokasikan sepotong output kanggo nglumpukake pabrik liyane; pertumbuhan dadi kebiasaan.
Dina iki kita nganggep modul mono-silikon modern (kelas TOPCon/HJT). Angka-angka iku kira-kira, disetel kanggo kajelasan lan perencanaan konservatif.

Cetakan pabrik (modul kaya Lego, garis kaya rel)

Apa sing kita gawe

Modul kaca ngarep, bingkai aluminium, mono-silikon (~500 W saben). Kita nglakokake polysilicon → ingot → wafer → sel → modul ing siji kampus, plus kaca surya lan bingkai ing jejere.

Teknologi sel: kelas TOPCon/HJT Daya modul: ~500 W Wektu operasi garis: 8,000 jam/tahun (target)

Intuisi energi

Garis modern sing terintegrasi rapet ngasilake intensitas listrik pabrik watara ~0.35–0.60 kWh saben W output modul (mung listrik; energi bahan sing kalebu kapisah lan umume uga ana ing situs).

Titik desain: 0.40 kWh/W (dasar) Rentang kanggo perencanaan: 0.35–0.60 kWh/W

Skenario skala sing wis dihitung

Skala pabrik (kampus terpadu)

Throughput Beban listrik rata-rata PV kanggo nyuplai pabrik (minimal) Panyimpenan kanggo 12 jam Cathetan
1 GW/tahun ~50 MW (0.40 kWh/W)
rentang ~40–70 MW
~260 MWp*
tumbuh: 350–500 MWp
~600 MWh Ngliputi garis + pembantu
5 GW/tahun ~250 MW (0.50 kWh/W tengah)
rentang ~200–375 MW
~1.3–1.9 GWp ~3.0–4.5 GWh Pirang-pirang garis paralel
20 GW/tahun ~1.0–1.5 GW ~5.1–7.7 GWp ~12–18 GWh Skala hub global

*PV “min” diukur saka energi saben dina: PVMWp ≈ (Avg MW × 24) / (5.5 PSH × 0.85). Kita nyaranake oversizing (“pertumbuhan”) kanggo nyuplai pabrik jejere lan mempercepat bootstrapping.

Output saben sasi (basis 1 GW/tahun)

Barang Nilai
Modul (500 W saben) ~166,000 unit / sasi
Nameplate ditambah ~83 MWp / sasi
Daya AC rata-rata (dipasang lokal) ~16 MW / sasi

Nggunakake 5.5 jam puncak srengenge lan 85% asil sistem DC→AC.

Intuisi mbalekake energi

  • Ing srengenge apik, saben watt sing dipasang ngasilake ~1.6–1.9 kWh saben taun.
  • Intensitas listrik pabrik 0.35–0.60 kWh/W → wulan output pabrik bisa nutupi panggunaan dhewe.
  • Sawise daya mandiri, kabeh output anyar dadi surplus net kanggo kampus lan jaringan.

Garis wektu daya mandiri (pinten cepet loop nutup)

1 GW/tahun basis, 0.40 kWh/W listrik, 5.5 PSH, 85% asil

Bagian panel sing diinvestasi maneh saben wulan Daya rata-rata ditambah saben wulan Wulan kanggo nutupi pabrik 50 MW Komentar
100% ~16 MW ~3 wulan Sprint daya mandiri murni
60% ~9.8 MW ~5–6 wulan Imbangan daya mandiri & ekspor
30% ~4.9 MW ~10–11 wulan Alon & tetep

Sawise beban rata-rata pabrik wis kacukupan, panel sing diinvestasi maneh digunakake kanggo ngembangake pabrik liyane lan nyuplai energi kanggo sakabehe kampus (smelter, rolling mill, kaca). Kuwi mesin penggandaan.

Bill of materials (per 1 MW saka modul)

Bahan Jumlah tipikal Cathetan
Kaca surya ~50 t ~5,000 m² @ ~10 kg/m²
Bingkai aluminium ~5 t Isi daur ulang dhuwur
Silikon (wafers) ~3.5–5.0 t ~3–5 g/W kalebu kerf
Encapsulant EVA ~1.5 t Utawa POE kanggo HJT
Backsheet ~0.7 t Utawa pilihan dual-kaca
Pita tembaga ~0.4–0.8 t Sambungan sel
Perak (pasta) ~10–20 kg Mudhun karo metallization anyar
Kothak sambungan ~2,000–2,500 unit Modul 500 W

Kita nggabungake jalur aluminium, kaca, lan tembaga ing kampus sing padha (Bagian 4–6). Pipa cekak, truk cekak, pusing cekak.

Bahan saben wulan (1 GW/tahun)

~83 MWp/sasi output ≈ ~166k modul (500 W).

Bahan Saben wulan
Kaca ~4,150 t
Aluminium ~415 t
Silikon ~290–415 t
Tembaga ~35–65 t
Perak ~0.8–1.7 t

Aliran iki minangka dhaptar blanja kanggo pos logam & kaca ing situs kita.

Daya miturut tahap (dirancang kanggo alus, ora njedhul)

Kampus terintegrasi 1 GW/tahun — rata-rata indikatif

Tahap Beban listrik rata-rata (MW) Cathetan
Polisilicon ~10–20 Hibrida FBR/Siemens; pemulihan panas
Pertumbuhan ingot & kristal ~8–12 Tarikan Czochralski; bank multi-krusibel
Wafering ~6–10 Kawat berlian; penangkapan slurry
Garis sel ~15–25 Difusi, PECVD/PVD, firing
Perakitan modul ~2–5 Laminator, string, tester
Total ~41–72 Titik desain ~50 MW

Kita ngoperasikake mikrogrid situs: beban gedhé (tuwuh kristal, laminator) disinkronake karo panyimpenan supaya ora ana puncak sing tajam. Kelebihan PV ing awan ndandani pangisian bengi.

Tanah & bangunan (endi kabeh manggon?)

Kampus pabrik

  • Lantai tertutup (1 GW/taun): ~60–100k m² ing pirang-pirang aula
  • Dukungan & gudang: ~20–40k m²
  • Total area kampus: ~25–60 ha (parkir, pekarangan, jarak aman)
  • Solar-kaca hot end: disetel maneh karo amplop keamanan dhewe

Lapangan PV kanggo nyuplai pabrik

  • Aturan praktis: ~1.6–2.0 ha saben MWp
  • 1 GW/taun pabrik, PV minimal 260 MWp: ~420–520 ha (4.2–5.2 km²)
  • Storage block (12 h): ~600 MWh (containerized) ing sacedhake switchyard

Kita ngatur iki dadi padang surya — ramah polinator, panggembalaan cahya ing ngisor panel.

Q&A

“Apa nggawe panel ora ngentekake energi?”
Ya — lan kuwi kekuwatan super. Amarga panel nggawe energi. Sawetara sasi output nyuplai kabeh pabrik, banjur kabeh liyane dadi surplus kanggo logam, kaca, lan tanggamu.

“Saka ngendi kita entuk pérak/alumunium/kaca?”
Saka awake dhewe. Bagéan 4–6 nyakup smelter resik lan jalur rolling/kaca ing kampus sing padha, nyepetake pasokan nganti dawa perjalanan forklift.

“Kepiye karo bengi lan méga?”
Kita nggawe PV luwih gedhé lan nggunakake panyimpenan sing ukurane kira-kira ~12 jam beban rata-rata. Mikrogrid nyetel langkah abot nglawan jendhela pangisian. Kita suka grafik grid sing mboseni.


Sabanjure: Smelting Without Smoke — Clean Furnaces for Steel & Friends (Bagéan 4). Kita ngganti batu bara karo elektron lan nggawe langit dadi luwih resik.

Bali menyang Blog