Как заработать на экологии: бизнес по производству солнечных батарей

Содержание:

2. ЗАО «Телеком-СТВ» (Зеленоград)

Завод из Зеленограда известен наибольшим в России количеством зарегистрированных патентов в сфере гелиоинженерии, а также строительством СЭС автономного типа. Собственные патентованные кремниевые Mono-Si и Poli-Si ячейки ЗАО «Телеком-СТВ», на базе которых создаются модули, обходятся на 30% дешевле европейских аналогов. При это качество и производительность вполне

сравнимы, а максимальный КПД составляет 20-24%.

Наибольшим спросом пользуется линейка солнечных батарей ТСМ, диапазон мощности которых простирается от 15 до 275 Вт. Модели этой серии характеризуются такими параметрами:

  • мощность: 15, 40, 50, 80, 95, 115, 125, 150, 200, 225, 250, 275 ватт;
  • габариты: от 430×232×43 до 1633×996×43 мм;
  • вес: 1,45 – 18,5 кг;
  • цена: 3500 – 23370 рублей.

Около 80% продукции составляют монокристаллические модули, остальные 20% — поликристаллические.

В том же городе успешно работает «дочка» зеленоградского «Телекома», компания «СоларИнТех», с таким же высоким качеством высокотехнологичной продукции.  

Поиск каналов сбыта готовой продукции

Успех данного бизнеса во многом зависит от маркетинговой стратегии.

Прежде чем запускать производство, рекомендуется изучить местный рынок и заранее найти каналы сбыта продукции.

Каналы продаж солнечных панелей:

  1. Офлайн-продажи. Ориентированы прежде всего на реализацию на местном рынке.
  2. Онлайн-продажи. Многие предприниматели и частные лица предпочитают делать заказы через интернет. При помощи собственного сайта можно продавать батареи как на местном сегменте рынка, так и по всей стране.

Начинать продвижение бизнеса рекомендуется с создания сайта предприятия

Важно помнить, что сайт – лицо компании, поэтому на его разработке лучше не экономить

Маркетинговая кампания включает:

  1. СЕО-продвижение собственного сайта. Необходимо, чтобы потенциальный клиент смог найти сайт по запросам в поисковых системах.
  2. СММ-продвижение. Социальные сети – мощный инструмент для привлечения клиентов. Для некоторых компаний это основной канал продаж. Кроме того, соцсети позволяют завоевать лояльность клиентов и сделать их постоянными.
  3. Реклама в местных СМИ. Новостные издания читают разные сегменты ЦА (целевой аудитории), поэтому при грамотном применении такая реклама может быть весьма эффективной.
  4. Наружная реклама. Размещение рекламы на билбордах, баннерах и городских рекламных досках будет напоминать потенциальному покупателю о том, где можно заказать солнечную батарею.

TOPCon солнечные элементы

TOPCon означает Tunnel Oxide Passivated Contact и в настоящее время это наиболее продвинутая технология для солнечного элемента N-типа. Технология позволяет уменьшить рекомбинационные потери в переходе, что ведет к повышению эффективности. Вследствие различных причин, в солнечном элементе часть электронов рекомбинируется с дырками, что ведет к потерям тока. Ультратонкий слой TOPCon помогает уменьшить эти потери при минимальной цене в производстве. Впервые концепция TOPCon была предложена немецким институтом  Fraunhofer ISE в 2014 году, но до 2019 года она не получила значимого распространения. Только после того, как ее начали использовать такие крупные производители, как Trina Solar, JA Solar и Longi Solar, были получены в серийном производстве солнечные панели с КПД выше 22%.

Для понимания преимуществ этих элементов приведем сравнение характеристик двусторонних TopCon модулей производителя Jolywood (Китай)

Параметр P-type N-TOPcon
Мощность с обратной стороны, % от передней 70% 80%
Деградация в первый год эксплаутации 2% 1%
Ежегодная деградация 0.7% 0.4%
Гарантия на выработку, лет 25 30
Температурный коэффициент мощности -0.37% -0.32%

Ссылки на использованные материалы

  1. Top 10 Solar Panels – Latest Technology 2021
  2. What are shingled solar panels?
  3. pv-manufacturing.org

Эта статья прочитана 1639 раз(а)!

Модули с высокой плотностью заполнения

Еще одним способом повысить полезное использование площади модулей стало технология “уплотнения” солнечных элементов. Такие модули получили название High-Density. В стандартном модуле расстояние между элементами составляет до 2 мм. Современные производители добились уменьшения этого расстояния до 0,5мм. Это может показаться довольно простым улучшением, но оно позволило уменьшить расстояние между солнечными элементами за счет того, что контакты на верхней поверхности одного элемента напрямую соединяются с контактом на нижней поверхности соседнего элемента (см. рисунок). Это позволило несколько процентов повысить эффективность солнечной панели. 

Jinko Solar использует технологию, которая похожа на “чешуйчатую”. Её Tiling Ribbon (TR) технология позволила вообще исключить расстояние между модулями. Также, используется меньше серебра в припое для пайки, что снижает стоимость производства.

Двусторонние солнечные модули

Одними из первых модули с двусторонней чувствительностью разработал российский производитель в Краснодаре – завод “Солнечный Ветер”. Мы продавали двусторонние модули еще 15-20 лет назад. К сожалению, в 2012 году завод закрылся, и с тех пор в России двусторонние модули больше не выпускаются. Но последние несколько лет все больше производителей стало выпускать такие (Bifacial) модули. В основном они изготавливаются из элементов n-типа (“Солнечный ветер” был одним из первых в мире, кто освоил производство солнечных элементов n-типа). 

По конструкции такие модули могут отличаться по исполнению задней защитной части. Это может быть или прозрачная EVA пленка, или стекло (double glass). Модули с двойным стеклом имеют лучшую надежность и больший срок службы по сравнению со стандартными модулями с защитной пленкой. Модули могут быть с алюминиевой рамой и безрамными.

Как отличить по настоящему двусторонние модули от односторонних с прозрачной задней пленкой или двойным стеклом (такие тоже есть на рынке)? Настоящие двусторонние модули имеют токосъемную сетку с обеих сторон солнечного элемента.

Двусторонние солнечные модули на трекере

Традиционно двусторонние модули использовались только при установке на земле в таких условиях, когда отраженных от земли солнечный свет мог попадать на заднюю поверхность солнечной батареи. Например, при отражении от снега, от светлого песка и т.п. Даже при установке на светлых крышах достигалась добавка к выработке энергии (в среднем +10% по сравнению с односторонними модулями). 

Учитывая, что чувствительность задней стороны в таких модулях идет бонусом и ничего не стоит, применение двусторонних модулей может быть привлекательным даже при том, что задняя поверхность не освещается. Они часто используются при строительстве навесов и полупрозрачных крыш, потому что свет проникает через незаполненные солнечными элементами промежутки. 

Еще одним преимуществом двусторонних солнечных модулей является меньший температурный коэффициент из-за того, что такие модули меньше нагреваются на солнце. 

Как устанавливать двусторонние модули?

Способ установки bifacial модулей зависит от их конструкции. Рамные модули обычно легче устанавливать потому, что традиционные монтажные конструкции больше адаптированы именно к рамным модулям. Многие производители двусторонних модулей снабжают своими специальными креплениями, это облегчает установщикам их работу. Безрамные модули крепятся с помощью специальных креплений с резиновыми прокладками (они есть у нас в ассортименте), и нужно быть аккуратными при затяжке болтов, чтобы не расколоть стекло.

Количество энергии, которое генерируется тыльной стороной модуля, зависит от угла наклона солнечной батареи. Нужно обеспечивать попадание отраженного от поверхностей света на заднюю часть модуля. Несмотря на то, что в двусторонних фотоэлектрических модулях используются специальные тонкие клеммные коробки, которые практически не затеняют тыльную сторону элементов, сама монтажная конструкция может частично затенять тыльную часть солнечного модуля. В идеале нужно проектировать монтажную конструкцию с учетом используемых модулей с двусторонней чувствительностью, чтобы она минимально затеняла тыльную сторону солнечной батареи от отраженного света.

Вот некоторые производители, которые делают двусторонние модули:  LG, LONGi, Lumos Solar, Prism Solar, Silfab, Sunpreme, Trina Solar и Yingli Solar. С увеличением количества производителей двусторонние модули переходят из нишевого продукта в майнстрим. Думаю, мы увидим через несколько лет, что bifacial модули занимают существенную долю рынка солнечных модулей.

Видео от JA Solar, в котором рассказано о технологиях, применяемых в  современных солнечных модулях

В рекламируемом модуле применены технологии:

  1. PERC (пассивированный задний контакт)
  2. Half-cut cells (половинные солнечные элементы)
  3. Multi busbars (увеличенное количество токосъемных шин – 9 в данном случае)
  4. bifacial cells (двусторонная чувствительность элементов), даны цифры по увеличению выработки солнечными панелями за счет двусторонней чувствительности
  5. double glass panels (двойное защитное стекло) увеличивает срок службы и выработку солнечных панелей за счет уменьшения деградации с течением времени.

2020

Солнечная электростанция на Нижне-Бурейской ГЭС выработала 558,7 тыс. кВт*ч

Группа компаний «Хевел» и ПАО «РусГидро» 23 июля 2020 года сообщили о завершении этапа тестовой эксплуатации солнечной электростанции на Нижне-Бурейской ГЭС. За первое полугодие 2020 года энергоустановка выработала 558,7 тыс. кВт*ч электроэнергии. Подробнее здесь.

В Адыгее построена первая в регионе солнечная электростанция

2 апреля 2020 года группа компаний «Хевел» сообщила о завершении строительство Адыгейской СЭС общей мощностью 4 МВт. Расчетный объем годового производства электрической энергии составит 5 132 млн кВт/ч. Подробнее здесь.

IBC технология солнечных элементов

Вид на тыльную поверхность IBC элемента

IBC элементы не только самые эффективные, но и самые механически прочные, потому что задняя контактная поверхность создает дополнительную жесткость и поддержку кремниевому элементу. 

Но высокая цена несколько лет назад была и у самых распространенных сейчас PERC элементов, и у гетероструктурных элементов. Мы видим сейчас, что эти технологии постепенно вытесняют другие, менее эффективные, хотя и более дешевые технологии производства. Рынок предпочитает более эффективные солнечные батареи самым дешевым. Поэтому скорее всего, IBC технология также скоро выйдет на массовый рынок солнечных батарей. 

Среди самых эффективных современных солнечных модулей, использующих эту технологию можно назвать произведенные SunPower и LG монокристаллические кремниевые IBC N-type модули. Эти модули также имеют гарантию на 90-92% мощности через 25 лет, что существенно больше стандартной для остальных модулей гарантии в 80% через 25 лет. 

  • SunPower – Maxeon 3 – имеет 22.6% КПД

  • LG energy – Neon R – имеет 21.7% КПД

Смотрите полный список наиболее эффективных солнечных панелей по состоянию на 2021 год.

«Solar Wind» (Краснодар)

Еще одно краснодарское предприятие, реализующее солнечные батареи и вспомогательное оборудование для СЭС. Сборка модулей полностью осуществляется на территории Украины. Краснодарцы являются инвесторами, продавцами готовой продукции и контракторами, занимаясь преимущественно установкой станций «под ключ».

Основные проекты российского бренда Solar Wind связаны с небольшими бытовыми установками мощностью от 1 до 15 киловатт. Отличительная особенность монтажа – компактная модульная сборка стандартных наборов. Так, станция на 1 кВт включает:

  • один модуль из пяти панелей на 200Вт,
  • 30-амперный контроллер,
  • 1200-вольтовый инвертор,
  • две АКБ на 150 ампер-часов каждая.

Гетероструктурные HJT солнечные элементы

Гетероструктурные HJT солнечные элементы в основе имеют обычные кристаллические элементы, покрытые дополнительными тонкопленочными слоями аморфного кремния на каждой стороне. Эти пленки формируют так называемые гетеропереходы, в дополнение к основному переходу в кристаллическом элементе. Известно, что разные типы переходов преобразуют разные участки спектра солнечного света  в электричество. За счет этого эффекта достигается повышение общего КПД преобразования солнечной энергии в гетероструктурном солнечном элементе. 

Сейчас HJT элементы на основе обычных солнечных элементов с токосъемными шинами имеют КПД 22-23%. Ожидается, что максимальный КПД может быть повышен до 26,5% за счет комбинации гетероструктуры с IBC технологией формирования токосъемных контактов (см. ниже). Конечно же, перечисленные выше технологии улучшения токосъема (half-cut, multibusbar, shingled) также позволяют повысить КПД гетероструктурных элементов. 

К преимуществам HJT технологии также относится малый температурный коэффициент. Они меньше нагреваются при работе и меньше теряют мощность при нагреве. Температурный коэффициент в лучших HJT элементах улучшен на 40% по сравнению с обычными поликристаллическими и монокристаллическими модулями. Для лучших HJT модулей температурный коэффициент мощности составляет 0.26%/°C (против 0.38% … 0.42% /°C для обычных модулей). Это приводит к тому, что в жаркий безветренный солнечный день HJT солнечные батареи могут вырабатывать дополнительно до 20% электроэнергии. 


Улучшенный температурный коэффициент позволяет получать больше энергии от HJT солнечной батареи

Примечание: температура солнечной панели и солнечных элементов также зависит от цвета крыши под ними, угла наклона и скорости ветра. Поэтому при монтаже модулей на темной крыше вплотную к поверхности без вентиляционного зазора для обдува ветром температура модулей может быть существенно выше, а общая выработка в жаркую погоду сильно снизиться. 

В России гетероструктурные элементы производит завод Хевел, они есть в нашем ассортименте.

2018

Владельцам солнечных батарей на домах разрешат продавать электричество

В России вскоре разрешат продажу электричества собственникам альтернативных источников энергии в частных домовладениях. Соответствующие поправки в закон «Об электроэнергетике» разработало Министерство энергетики, пишут в мае 2018 года «Известия». По данным издания, правительство может одобрить документ и внести в Госдуму до конца мая 2018 года.

Выкупать электроэнергию обяжут местные сбытовые компании по средней цене, пояснили в пресс-службе министерства. Ориентиром станет стоимость энергии у местных крупных электростанций. Владельцам частных домов в районах, не имеющих доступа к единой электросети России или же не включенных в ценовые зоны европейской части РФ и Урала с Сибирью (к примеру, Калининградская область и Дальний Восток) ее разрешат продавать по регулируемому ФАС тарифу. Претендовать на гарантированный выкуп энергии смогут установки не мощнее 15 кВт.

Не исключено, что владельцам ветряков и солнечных панелей в частных домах также установят налоговые льготы. Их доход от продажи лишней электроэнергии в размере до 150 тыс. руб. в год могут освободить от НДФЛ. Соответствующий вопрос рассматривается в правительстве.

Четыре солнечные электростанции мощностью 100 МВт будут работать в Бурятии к 2022 году

Четыре солнечные электростанции (СЭС) общей мощностью 100 МВт будут работать в Бурятии к 2022 году. Об этом сообщил и.о. министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Алексей Назимов, выступая на заседании Совета по науке при главе Бурятии Алексее Цыденове.

«В период с 2019 оп 2021 годы ГК «Хевел» (совместное предприятие «Ренова» и УК «Роснано») планируется построить три СЭС — Хоринскую мощностью 15 МВт, Торейскую на 45 МВт) и Джидинскую мощностью 30 МВт. Таким образом, совокупная мощность проектов строительства СЭС, планируемых к реализации ГК «Хевел» на территории Бурятии, составляет 100 МВт. Общий объем инвестиций при реализации проектов СЭС составит более 10 млрд рублей», — сообщил Назимов, напомнив, что в 2017 году в республике построена Бичурская солнечная электростанция мощностью 10 МВт.

Общий объем инвестиций в СЭС в Бичурском районе составил около 1,2 млрд рублей. «Выработка электроэнергии за период эксплуатации составила более 10 тыс. МВт*ч», — уточнил и.о. министра. СЭС в Хоринском районе начали строить в июле 2018 года, завершение работ планируется к ноябрю 2019 года.

Также Назимов напомнил, что с 2018 года в Бурятии проводится эксперимент: небольшая гибридная электростанция мощностью 10 кВт (стоимостью 1 млн рублей) рублей передана в опытную эксплуатацию одному из бурятских крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) в Бичурском районе, в местности Ара-Харлун. Это фермерское хозяйство Тулкимбека Эрматова, который более 10 лет занимается разведением коней, крупного и мелкого рогатого скота, птицы. Гибридная установка, состоящая из шести гетероструктурных солнечных модулей, аккумуляторной батареи емкостью 9,6 кВт/ч, дизельного электрогенератора и инвертора, заменила в хозяйстве ранее использовавшийся бензиновый генератор.

Т Плюс начинает строительство крупнейших в России солнечных станций

Компания «Т Плюс» приступила в начале 2018 года к строительству крупнейшего в России фотовольтаического массива на западе Оренбургской области совокупной установленной мощностью 105 МВт. Команду на начало строительных работ дали председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер и губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

Две новые солнечные станции будут построены в поселке Новосергиевка (45 МВт) и городе Сорочинск (60 МВт). Последняя станет самой крупной СЭС на территории России, построенной в рамках федеральной программы по развитию возобновляемых источников энергии. Строительство планируется завершить в начале 2019 года. Стоимость двух станций составляет свыше 10 млрд рублей.

СЭС в Новосергиевке будет состоять из152 175 фотоэлектрических модулей российского производства, расположенных на площади 92 га. В Сорочинске установят 202 075 солнечных панелей на площади 123,3 гектара. Поставщиком модулей выступит ООО «Хевел».

Заводы в Москве и области

«Квант»

Научно-производственное предприятие «Квант». Продукция: Фотоэлектрические модули типа КСМ; Складные аморфные солнечные батареи серии БСА; Автономные солнечные зарядные устройства серии СЗУ; Автономные мобильные солнечные электростанции ЭМС-140 (ЭМС-100П); Автономные переносные солнечные электростанции серии ЭПС-50 и ЭПС-100.

«ИнжИнфестСтрой»

Панель ООО «ИнжИнфестСтрой»

Продукция: Солнечные каркасные модули (батареи) мощностью 20, 30 и 65 Вт, собственное производство;переносные солнечные батареи мощностью до 15 Вт, производство Россия;солнечные коллекторы. Стоимость, в зависимости от модели и мощности, от 170 до 15 000 рублей.

«Нью Энлжи»

Панель «Sun-Charger»

ООО «Нью Энлжи» производит солнечные батареи «Sun-Charger» на гибких фотоэлементах. Они используются для зарядки батарей телефонов и других гаджетов. То есть для полноценного электроснабжения дома они не подходят. Но это не отменяет их востребованности. Спрос на эти солнечные панели велик. Одна из причин популярности, кроме удобства в использовании и качества, доступная цена – от 1 000 до 16 000 рублей, в зависимости от модели.

ВНИИ «Электрификации сельского хозяйства»

Всесоюзный научно-исследовательский институт «Электрификации сельского хозяйства» разрабатывает и производит, в числе прочего, и солнечные коллекторы. А именно, фотоэлектрический солнечный модуль ФСМ-30-12. Эти панели служат более десяти лет, эффективно работают даже в пасмурную и холодную погоду, идеально подходя для использования в сельской местности. Кроме того, заметно выделяются эти панели и доступной ценой – в районе трех тысяч рублей за штуку.

НПП «Квант» (Москва)

Московский завод «Квант» занимался фотовольтаикой еще со времен СССР, поскольку работал на советский космос. Российские солнечные панели именно этого предприятия устанавливались на спутники, корабли «Союз», а позднее на модули МКС.

Сохранилось данное направление деятельности и сегодня. Основной продукцией, теперь уже для «Роскосмоса», служат тонкопленочные арсенид-галлиевые панели. Их высокая стоимость окупается сверхнадёжностью и КПД выше 30%. В случае применения в «наземной» промышленности, а не в экстремальных условиях космоса, фотовольтаика AsGa способна прослужить до 40 лет.

Выпускает «Квант» и обычные батареи Mono-Si и Poli-Si на базе кремния, включая оригинальные двухсторонние варианты. Наибольшей популярностью пользуется серия КСМ. Эти солнечные панели российского производства обладают:

  • мощностью от 80 до 300 ватт (в зависимости от модели);
  • конструктивным исполнением из 36 или 72 ячеек;
  • классом защиты TUV: IP66;
  • массой от 8,5 до 24 кг;
  • КПД до 19,5%.

2015: Установочная мощность в России 60,2 МВт

Мировая солнечная энергетика вплотную подходит к той стадии, когда производство электроэнергии с помощью Солнца начинает окупаться обычным, не повышенным тарифом, стоимость материалов и величина необходимых инвестиций резко падают, так как технологии развиваются и начинает сказываться эффект объема (много производить дешевле, чем мало). В сравнении с 2014 годом объем выработанной энергии на основе СЭС в мире вырос на треть. На конец 2015 года совокупная установленная мощность фотоэлектрических солнечных установок в мире составила 227 ГВт, за год установленные мощности солнечных электростанций увеличились в 2 раза. Если раньше мировым лидером по развитию возобновляемой энергетики была Европа, то в прошлом году пальму первенства перехватил Китай.

По данным Министерства Энергетики РФ на 1 января 2016 года совокупный объем установленных мощностей, работающих на энергии солнца, в России составил 60,2 МВт. Ключевой драйвер роста данного рынка – государственная поддержка, которая приносить результаты уже в 2015 году. В 2015 году состоялось открытие большого количества солнечных электростанций, в том числе крупнейшая Орская СЭС имени А.А. Влазнева мощностью 25 МВт. Согласно государственной стратегии развития возобновляемой энергетики, до 2024 года в России должны быть построены солнечные электростанции суммарной мощностью около 1,5 ГВт. Основной проблемой дальнейшего развития является требуемый уровень локализации, который с 2016 года вырос до 70%.

Большинство действующих солнечных электростанций в России были введены в 2015 году, ключевой игрок на данном рынке компания «Хевел», которой принадлежат почти все возведенные и проектируемые электростанции: Бурибаевская СЭС мощностью 10 МВт, Кош-Агачская СЭС мощностью 10 МВт (единственная введенная в эксплуатацию в 2014 году) и другие мощностью около 5 МВт. После присоединения в марте 2014 года к России полуострова, на нем оказалось 6 СЭС общей мощностью 400 Мвт (из них стабильно работающие четыре мощностью 227 МВт, остальные в опытно-промышленной эксплуатации). Проблемой развития солнечной энергетики в данном регионе является существенное изменение в государственной поддержке после присоединения Крыма, в итоге в 2014 году большинство электростанций оказались закрыты. В Республике Крым в 2010-2012 годах построены 4 солнечных парка (СЭС) общей мощностью 227,3 МВт: СЭС «Родниковое» (7,5 МВт); СЭС «Охотниково» (82,65 МВт); СЭС «Перово» (105,6 МВт); СЭС «Митяево» (31,55 МВт). Также были построены СЭС «Николаевка» мощностью 69,7 МВт (введена в строй в августе 2015 года) и СЭС «Владиславовка» мощностью 110 МВт (запуск планируется на 2016 год). С сентября 2015 года установленная мощность пяти введённых в эксплуатацию солнечных электростанций составляет 297 МВт.

В 2015 году кремниевые солнечные модули занимают 93% мирового рынка. Они, в свою очередь, подразделяются на монокремниевые (15,1 ГВт) и поликремниевые (43,9 ГВт), второй тип преобладает на мировом рынке, хотя еще в начале 2000-х наиболее распространенным типов PV модулей были монокремниевые. На долю тонкопленочных солнечных модулей приходится всего 7% продаж. К числу развивающихся технологий производства солнечных модулей относятся фотоэлектрические концентраторы и органические солнечные модули.

В 2015 году примерно одинаковая доля у трех ведущих мировых производителей: Trina Solar (Китай/Голландия), JA Solar (Китай/Малайзия) и Hanwha Q-Cells (Китай/Германия/Малайзия/Южная Корея). В десятке ведущих мировых производителей фотовольтаики преобладают китайские компании. Единственный производитель солнечных батарей в России в промышленных масштабах – запущенный в 2014 году завод компании «Хевел» в Новочебоксарске, помимо него можно также выделить «Рязанский завод металлокерамических приборов», ПАО «Сатурн» и «Телеком-СТМ».

Краткое заключение по обзору

Небольшое количество крупных PV предприятий в России связано с двумя факторами – традиционным приоритетом углеводородного топлива и суровым климатом. По этой причине доля альтернативной энергетики в РФ по сей день составляет не более 1%. Как ни парадоксально, но максимальное количество автономных СЭС на российских просторах установлено в холодной Якутии. Объясняется это дороговизной доставки топлива в малодоступные регионы.

По мере дальнейшего падения цен на оборудование и появления более эффективных технологий популярность фотовольтаики с большой долей вероятности вырастет и в России.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector