白色地面就是我们提供的产品

SUNBOOSTER 高反射地面膜把照射到地面的阳光向上漫反射至双面组件背面,同时覆盖容易长草的区域。
阳光 ↓反射膜 ↗背面发电

突破性的光伏增益技术

让高反射地面膜提升双面光伏发电量。

SUNBOOSTER 是铺设在双面光伏阵列下方及排间的白色高反射工程膜。它把原本被地面吸收的阳光反射至组件背面,并减少覆盖区的草木生长。

RM20,608每 MWp 首年新增电费收入假设 PPA 电价 RM0.20/kWh · 年等效利用小时 1,400 · 模拟交流增益 7.36%
马来西亚 · MYR双面光伏高反射地面系统
了解系统
88%峰值光谱反射率
5–11%项目相关参考发电增益
RM20,000每 MWp 年度除草节省预设
RM40,608每 MWp 首年综合收益预设
从数字开始看看发电增益可以为您的电站带来什么。
查看马来西亚商业模型

第三方材料证据

五家测试机构,十七项测试,一条清晰的尽调路径。

供应技术资料引用的报告覆盖光学性能、加速老化、机械强度、限用物质、阻燃及现场耐久性。

查看每项测试及其证明范围 ↗
TÜV SÜD 测试报告标识光学性能与加速耐久性
SGS 测试报告标识限用物质与化学合规
CPVT 测试报告标识反射率衰减与紫外老化
ZTT 测试报告标识机械、阻燃与清洁性
Zhejiang Max Testing 测试报告标识拉伸与撕裂强度
REACHSVHC 筛查通过
RoHS 2.0限用物质通过
CA65重金属与邻苯二甲酸酯通过
IEC光伏耐候测试规程已测试
ISO光学与拉伸方法已测试
ASTM沙粒磨损方法通过
需要完整证据链?查看报告中的测试方法、范围和结果。
深入了解技术证据

突破性技术,可量化回报

RM20,608 新增发电收入,再加 RM20,000 除草节省/MWp。

基准模型把约 103 MWh 新增可交付交流电量转化为同一 1 MWp 资产的额外收入,而无需增加另一 MWp 组件。加入可编辑的植被成本假设后,首年综合毛收益达到 RM40,608/MWp。

新增可交付交流电量×实际能源价值=新增毛收入

马来西亚 MYR 基准模型

项目规模越大,价值路径越清晰

1,400 小时 · 7.36% 交流增益 · RM0.20/kWh

1 MWpRM20,608

103 MWh 新增可交付交流电量/年

50 MWpRM1.03m

5.15 GWh 新增可交付交流电量/年

100 MWpRM2.06m

10.30 GWh 新增可交付交流电量/年

7.36%基准首年交流增益
RM20,608每 MWp 首年新增电费
RM40,608含除草节省的首年综合收益
4.98 年基准静态回收期
19.2%反射膜独立投资 IRR
350%全周期综合 ROI
01

新建项目优化

在设计阶段提高背面辐照,并协同优化组件、排距、支架及反射膜覆盖。

02

运营电站改造

在不更换现有组件、跟踪器或逆变器的前提下,为合适的双面光伏资产增加发电潜力。

03

投标方案差异化

在投标或融资关闭前,测算新增可售电量、LCOE 和项目回报。

应用到您的资产用项目真实数据替换筛选假设。
测算 MYR 回报

工作原理

把被地面吸收的阳光重新送到双面组件背面。

白色工程膜形成稳定、宽角度的漫反射表面。组件高度、排距、双面率、覆盖率和逆变器余量共同决定最终交流增益。

01

截获被忽略的阳光

普通土壤和植被会吸收大量直射与散射光。

02

增加组件背面辐照

高反射表面把更大比例的光向上漫反射至背面电池。

03

转化为项目价值

再通过逆变器削峰、损耗和限电分析转化为可交付交流电量。

阳光从白色反射膜反射至双面组件背面
反射路径:阳光 → 白色反射膜 → 双面组件背面
从原理走向布置查看马来西亚项目的初步覆盖方案。
查看工程设计

第二条价值路径

增加发电,也减少对抗热带草木的成本。

反射膜限制覆盖区的光线和生长空间,可减少相同区域的割草、人工和局部除草剂需求。排水沟、道路、边界、接缝和未覆盖区仍需分区管理。

RM20,000每 MWp 年度可编辑除草节省预设
双重价值新增电量+运维节省
阅读植被管理指南 ↗
反射膜覆盖区抑制草木生长
同时捕捉两条价值路径把能源收入和植被节省一起测算。
计算综合收益

项目工程设计

覆盖范围必须围绕真实结构设计,而不是套用统一规则。

设计必须检查跟踪器运动包络、固定式立柱与斜撑、风区、土壤拉拔、洪水位、排水和检修通道。

马来西亚跟踪器结构与反射膜覆盖示意
仅用于初步工程讨论的示意高度与覆盖

马来西亚项目设计

从实际现场和支架系统确定几何。

约 1.5 m 跟踪器轴高可作为初步筛选起点,但排距必须来自真实布置和能源模型。团队还须复核背面视角、风暴停靠、洪水位、风荷载、排水、线缆和通道。

01

1P 单轴跟踪

1P 单轴跟踪器反射膜布置
2.3 m+2.3 m
4.6 m 总覆盖宽度

参考排长 36.62 m · 每排约 168 个固定点

最终方案须核实完整转动、风暴停靠位置和排水。
02

2P 固定式单立柱

2P 固定式单立柱反射膜布置
2.7 m+2.7 m
5.4 m 总覆盖宽度

参考排长 36.62 m · 每排约 172 个固定点

为中心立柱、线缆和检查保留接口。
03

2P 固定式双立柱

2P 固定式双立柱反射膜布置
1.4 m+2.6 m+1.4 m
5.4 m 总覆盖宽度

参考排长 36.62 m · 每排约 172 个固定点

三段式覆盖绕开两条立柱线,最终以施工图为准。
带上实际项目图纸把初步覆盖范围转化为项目专属布置。
申请布置评估

独立证据与寿命

五家报告机构,十七项测试,让结果可以被审查。

把初始反射率、发电验证、加速老化、服务寿命和合同保修分开说明。

8.88%

独立概念验证增益

监测组件和微型逆变器对比中的单位瓦输出增益。

光学性能

最高约 88% 反射率

覆盖 280–1100 nm 太阳光波段。

户外耐久

加速紫外老化

用于长期模型的反射率衰减测试。

项目验证

先设计,再部署

部署前评估几何、覆盖率、双面率及削峰。

服务寿命与保修

按长期运营进行设计,合同保修则按实际项目确认。

供应资料支持长期评估,但服务寿命、加速老化等效和合同保修是三件不同的事。

>10 年供应项目分析采用的有效服务寿命基础
10 年材料级耐候抗老化评级,并非现场保修
28 年CPVT 说明中考虑组件遮挡后的户外紫外等效参考
项目专属保修期限、缺陷范围、排除项和补救措施

重要: 加速紫外等效属于实验室证据,并不保证相同现场寿命。最终保修文字和产品可追溯性须在采购前确认。

TÜV SÜD 报告标识

光学性能与加速耐久性

ISO 9050 · IEC 61215-2 · IEC 61701 · IEC 60068-2-68 · ASTM D968

88.58% 反射率 · 紫外 −4.41% · 湿热/TC200 −0.44% · 盐雾 −1.35% · 沙尘 −0.68%
SGS 报告标识

限用物质与化学合规

REACH SVHC · RoHS 2.0 · California Proposition 65

供应资料所引用的三类筛查均为通过
CPVT 报告标识

反射率衰减与紫外老化

GB/T 31034-2014 反射率老化测试

新样 85.99% · 1,200 kWh 紫外暴露后 79.90%
ZTT 报告标识

机械、阻燃与清洁性

GB/T 14800 · CA117-2013 · 污渍和土壤释放

6.5 kN 顶破力 · 阻燃通过 · 污渍/土壤释放 4–5 级
Zhejiang Max Testing 报告标识

拉伸与撕裂强度

ISO 1421:2016 · DIN 53363:2003

约 2,500 N 拉伸强度 · 500 N 撕裂强度
01

机械性能

评估反射膜能否承受安装荷载、风致运动、磨损及长期现场操作。

ISO 1421 拉伸 · DIN 53363 撕裂 · GB/T 14800 顶破 · ASTM D968 沙粒磨损
02

耐候与老化

量化材料在紫外、热、湿、盐雾与沙尘环境中的反射率和性能变化。

ISO 9050 反射率 · IEC 61215-2 紫外与湿热 · IEC 61701 盐雾 · IEC 60068-2-68 沙尘
03

环境与安全

筛查限用物质、重金属、邻苯二甲酸酯、阻燃表现与可清洁性。

REACH SVHC · RoHS 2.0 · California Proposition 65 · CA117 阻燃
8.88%TÜV 概念验证中的单位瓦输出增益
88.58%ISO 9050 光谱反射率结果
通过REACH、RoHS 2.0 及 California Proposition 65 筛查

测试机构标识用于识别供应技术资料所引用的报告;不表示对 SUNBOOSTER 品牌作全面背书。项目表现会因现场条件而异。

把证据转化为经济模型测试报告表现对您的项目意味着什么。
运行项目测算

适用价值场景

一次工程干预,三条增强项目回报的路径。

01

新建项目优化

在设计阶段提高背面辐照,并协同优化组件、排距、支架及反射膜覆盖。

02

运营电站改造

在不更换现有组件、跟踪器或逆变器的前提下,为合适的双面光伏资产增加发电潜力。

03

投标方案差异化

在投标或融资关闭前,测算新增可售电量、LCOE 和项目回报。

选择正确的部署路径评估新建、改造或投标阶段的应用机会。
评估您的机会

技术参考项目

阿曼大型项目的规模化应用。

大型商业反射膜项目自 2021 年起在 Ibri 光伏电站运行。

575 MW电站规模
9.74–11%资料报告的非限电增益
自 2021 年稳定运行记录

实际 Ibri 项目照片来自供应技术资料;色彩和曝光仅为展示而优化。结果取决于现场及运行条件。

从参考项目回到您的现场把运行证据与自身项目条件进行比较。
建立项目模型

国际项目记录

跨越不同国家、气候与支架系统的应用记录。

供应技术资料报告超过 700 MW 的反射膜部署容量。实际项目照片与示意图均在下方明确标示。

阿曼Ibri 大型项目实际项目照片
供应技术资料中的 Ibri 实际项目照片
01 · 阿曼

Ibri 大型项目

575 MW 电站

其中 500 MW 全覆盖;资料报告非限电条件下增益 9.74%–11%。

阿联酋阿布扎比 Masdar 试点实际项目照片
供应技术资料中的阿布扎比实际应用照片
02 · 阿联酋

阿布扎比 Masdar 试点

2.1 GW 主项目

试点于 2023 年 10 月启动;资料报告实际增益 7.31%。

日本Kamitakaracho 光伏项目实际项目照片
供应技术资料中的 Kamitakaracho 实际项目照片
03 · 日本

Kamitakaracho 光伏项目

20.2 MW 项目记录

供应资料报告日本固定式项目记录约 20.2 MW。

印度尼西亚Karawang 项目反射膜应用场景示意图
AI 辅助制作的项目场景示意图;并非 Karawang 现场实拍
项目场景示意 · 非现场实拍
04 · 印度尼西亚

Karawang 项目

25 MW

资料记录为 2P 单轴跟踪、全覆盖项目,于 2025 年 5 月开始记录。

此图用于帮助理解 2P 单轴跟踪全覆盖形式,不作为项目完成或现场状况的证明。
阿曼Ibri 二期扩建实际项目照片
供应技术资料中的 Ibri 二期实际项目照片
05 · 阿曼

Ibri 二期扩建

149 MW

扩建项目自 2024 年 1 月记录;资料报告实际增益 10.04%。

其他供应资料还提及日本、阿曼 Amin、巴基斯坦、老挝、约旦和印度等应用。所有项目数字仍须由项目业主或完整报告确认。

建立您自己的参考案例在详细仿真前先筛选机会。
创建商业模型
马来西亚政策与系统设计

光伏+储能

更多背面发电,只有在系统能够交付或储存时才产生价值。

反射膜、逆变器容配比、并网限制和 BESS 调度应通过同一逐时模型分析。不能把直流增益直接等同于收入,也不能重复计算即时上网收入和储能放电价值。

2,500 MWLSS6 配套一及二光伏容量
1,250 MW配套一及二所配 BESS 功率
150 MW配套三独立光伏配额
逐时模型检验削峰、SOC 与可交付交流电量
双面光伏、白色反射膜与 BESS 一体化运行
把光伏、反射膜和储能作为同一能源系统设计

为什么结合 SUNBOOSTER+BESS

捕捉更多阳光,储存合资格余电,在需要时调度。

合理设计的 BESS 可吸收部分可能被逆变器削峰或运行限电的合资格中午余电,并在获准的调度窗口释放。

01反射

把未利用阳光送向组件背面。

02发电

双面组件转换更多背面辐照。

03储存

BESS 在功率与 SOC 限制内充电。

04调度

按 PPA、控制器及电网要求释放电量。

把光伏与储能一起设计量化新增可利用发电量的价值。
测算 SUNBOOSTER 经济性

为现场部署而设计

安装方式简洁,并可适应不同地面条件。

A

松软或沙质土壤

选用螺旋固定件,提高松散地面的锚固能力。

B

半软土壤

U 形固定钉支持沿反射膜边缘快速安装。

C

坚硬地面

螺纹固定方案可适应更坚实的地面。

运维

从设计阶段考虑维护

采用低复杂度清洁方式,大面积项目可评估自动清洁。

准备进行可施工性审查?让覆盖与固定方式适应真实现场。
申请技术评估

项目测算工具

把发电增益转化为新增收益。

以马币或您选择的项目币种,测算阵列几何、逆变器削峰、材料数量、物流、除草成本节省及长期项目回报,并同时查看新增电费收入、综合节省、净现值、内部收益率和回收期。

首年新增总收入MYR 2.06万
首年除草运维节省MYR 2万
首年综合总收益MYR 4.06万
全周期新增总收入MYR 39.63万
扣除运维后的全周期净现金MYR 86.63万
首年直流增益7.36%
实际交流增益7.36%
首年新增发电量0.10 GWh
总投资MYR 19.24万
静态回收期4.98 年
折现回收期6.38 年
NPVMYR 22.7万
IRR19.2%
效益成本比2.18
全周期投资回报率350%

累计净现金流

从第 0 年投资至第 25

净现金流(MYR 百万)

增益与反射率曲线

初步测算采用线性反射率衰减

发电增益 %反射膜反射率 %

材料与固定件估算

1P 单轴跟踪支架 · 组件竖装排布

单排长度41.69 m总排数46覆盖率70.8%反射膜面积8,878固定件数量8,704集装箱数量2
反射膜MYR 79,906
固定件数量MYR 10,444
运输费MYR 42,000
安装完成总投资MYR 192,350

初步测算模型: 新增总收入=可交付的新增交流电量×输入电价。综合现金收益还包括反射膜覆盖区域可避免的除草成本,再扣除输入的年度运维费用。净现值和折现回收期采用所选折现率。增益=双面率×几何耦合系数×覆盖率×(反射膜反照率-原地面反照率)。交流结果包含合成逐小时削峰模型。除草节省必须根据项目覆盖范围和运维数据验证;最终方案仍需完成仿真、合同审查与工程批准。

项目评估

让我们评估 SunBooster 能为您的项目创造多少额外价值。

请提供项目基本资料,我们的团队将评估反射膜的适用性、潜在发电增益及初步商业回报。

马来西亚 · 马币当前网站及测算工具市场

提交即表示您同意 SunBooster 就本项目咨询与您联系。

官方销售公司

Solunar Energy Sdn Bhd

马来西亚清洁能源技术分销及系统集成合作伙伴,为业主、开发商、IPP 与 EPC/EPCC 公司提供商业和技术协调。

Unit 304A, C3-09 DamansaraNo. 99 Jalan Damansara60000 Kuala Lumpur, Malaysiasales@solunar.my+60 16-668 9348www.solunar.my ↗
在采用前充分提问先了解工程与商业假设,再决定规格。
查看常见技术问题

常见问题

在采用这套系统之前,先把关键问题说清楚。

什么是光伏高反射地面膜?+

它是一种铺设在双面光伏阵列下方的耐久、高反射工程表面,可把更多阳光反射至组件背面,提高背面辐照和总发电量。

SUNBOOSTER 可以增加多少发电量?+

参考结果约为 5%–11%,但实际结果取决于组件双面率、排距、天然反照率、覆盖率、逆变器削峰及现场条件,每个项目都应独立建模。

运营中的光伏电站可以安装吗?+

可以。SUNBOOSTER 可在设计阶段导入,也可用于合适的运营资产改造,但必须先检查通道、地形、排水、结构及施工可行性。

网站计算器可以代替 PVsyst 吗?+

不可以。计算器用于初步技术与投资筛选;可融资设计仍须通过项目专属 PVsyst 模型、工程审查,并在适当情况下进行现场试点。

新增收入如何计算?+

新增毛收入等于新增可交付交流电量乘以项目的实际能源价值。净现金流还应扣除新增运维成本,并结合贴现率计算 NPV 和贴现回收期。

19.2% IRR 是否代表整座电站 IRR 增加 19.2 个百分点?+

不是。19.2% 是马来西亚 1 MWp 预设在包含每年 RM20,000/MWp 除草节省时,SUNBOOSTER 独立投资的 IRR。整座电站 IRR 的变化需结合原有 CAPEX、融资、税务和基准现金流重算。

反射膜可以减少割草成本吗?+

反射膜覆盖地面后,会限制覆盖区的阳光和草木生长空间;但道路、排水沟、边界、接缝及未覆盖区域仍须继续管理。

马来西亚项目应该采用什么高度和排距?+

没有统一答案。最终几何必须按实际支架、洪水位、跟踪器运动、背面视角、阴影、风荷载、排水及检修通道确定。

产品寿命和保修如何说明?+

供应项目分析采用超过 10 年的有效服务寿命基础,并描述 10 年材料级耐候抗老化评级。这些数据不是合同保修承诺;保修期、缺陷范围、排除项和补救措施须在正式技术与供货协议中确认。

如何开始项目评估?+

提供项目地点、MWp 容量、组件和支架类型、排距、PPA 电价、现有发电与除草成本。团队会先建立筛选模型,再决定是否需要详细仿真或现场试点。

把项目布置交给我们

找出您的光伏资产可能错过的发电与收益。

先用 MYR 筛选模型评估,再通过项目专属技术审查验证机会。

申请项目评估 ↗