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正文內(nèi)容

太陽能發(fā)電技術(shù)的應用與發(fā)展-資料下載頁

2025-11-07 19:49本頁面

【導讀】倡導低碳經(jīng)濟運行,提高資源利用率,加大利用可再生能源力度,進一步。全社會的共識和責任。文章介紹了太陽能光發(fā)電與太陽能熱發(fā)電的基本方式和發(fā)。量熱儲存系統(tǒng)進行整合,是今后太陽能發(fā)電的方向。太陽能在現(xiàn)代能源系統(tǒng)中所占比重雖然很小,但其能量規(guī)模非常巨大。球1h內(nèi)從太陽獲得的能量要比全球人口1年所消耗的能量還多。而過去10年中,太陽能市場又尤以分布式光伏發(fā)電的容量和規(guī)模。正是太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,不斷降低生產(chǎn)成本、不斷創(chuàng)。源市場,進而發(fā)揮重要作用,成為滿足人類能源需求的首選綠色能源。集熱器,將吸收的太陽輻射能轉(zhuǎn)換成電能。由此可知,全球太陽輻射總量,是指直接太陽輻射和間接太陽輻射。就美國西南部接受太陽輻射的形式而言,其直。率為23%,而規(guī)模生產(chǎn)的單晶硅太陽能電池轉(zhuǎn)換效率只有15%。圍受到較大限制。目前,在美國太陽能熱發(fā)電領(lǐng)域中占主導地位的是槽式太陽能熱發(fā)電。

  

【正文】 冰山一角。伴隨著技術(shù)的改進,聯(lián)邦政府和各個州的政策鼓勵,也將有利于創(chuàng)造更為廣闊的太陽能應用市場。事實也是如此,在《可再生系統(tǒng)并網(wǎng)研究》報告中,它占有很重要的部分。 據(jù)報道,美國光伏發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)的年裝機容量到 2020 年有望達到 7. 1 GW,由此,累計基本裝機容量到 2020 年將會高達 24 GW ,如圖 1 所示。在光伏發(fā)電的推廣應用上,有三項關(guān)鍵的管理制度和政策對其發(fā)揮著重要的作用,即網(wǎng)上計量裝置的建立,聯(lián)邦政府投資稅收抵免的擴大以及 并網(wǎng)連接標準的實施。 3. 2 合適的上網(wǎng)電價 2020 年,美國宣布了一項國家級太陽能計劃,即《太陽能美國計劃》,該計劃由美國能源部的太陽能技術(shù)發(fā)展規(guī)劃引導實施。計劃的總體目標是:到 2015 年使美國的光伏發(fā)電成本能夠傳統(tǒng)能源的成本相抗衡。 原理: 熔融鹽(熔化鹽) 傳熱蓄熱技術(shù) 將普通的固態(tài)無機鹽加熱到其熔點以上形成液態(tài) (如 NaNO3 在 308℃ 熔化,常見的食鹽 NaCl在 801℃ 熔化 ),然后利用熔融鹽的熱循環(huán)達到太陽能傳熱蓄熱的目的。 與傳統(tǒng)的工質(zhì)相比,熔融鹽具有使用溫度范圍廣 (從幾十攝氏度到一千 攝氏度以上 )、傳熱性能高、工作壓力低、價格便宜等一系列巨大的優(yōu)點,熔融鹽傳熱蓄熱技術(shù)已經(jīng)在化工、軍工等領(lǐng)域得到了廣泛的利用,在太陽能熱發(fā)電、生物質(zhì)高溫制氫等新的高科技領(lǐng)域也有著廣闊的應用前景。 熔鹽可以提升太陽能熱電轉(zhuǎn)化效率 合成機油輸送熱量,在 390℃ 以上就會分解,采用熔鹽可以提高溫度,降低發(fā)電成本 10%,提高發(fā)電效率 5%。 集熱管處理熔鹽的解決方式: l 集熱管采用一種耐熱金屬陶瓷( metalloceramic)涂層,最大限度地提高熱量吸收。 l 采用 較厚的鈦穩(wěn)定( titaniumstabilized)鋼管,抵御高溫彎曲。 存在技術(shù)問題: 高溫狀態(tài)下熱損耗問題: 損耗來自熱量,這些熱量被集熱管所捕獲,然后會散發(fā),之后才被傳遞到工廠的渦輪機。 低溫狀態(tài)下固化問題: 熔融鹽的凝固點高,溫度低于 220176。C,這種固化在儲存罐中很容易預防。但在數(shù)公里長的管道中就不容易了。必須保持熔化鹽在 290℃ 以上,但這樣會散失大量的熱。西門子正在尋找一種鹽配方,具有 150176。C 或更低的凝固點。 應用案例 A: 2020 年 7 月,意大利國家電力集團在 西西里島 建成了世界首個完全使用熔融鹽蓄熱的 5 兆瓦阿基米德太陽能光熱發(fā)電站。使熱交換最高溫度由傳統(tǒng)電站的 400攝氏度提升到 550攝氏度,熱循環(huán)效率從 35%提高到 40%。造價 6000 萬歐元。 阿基米德電站的主要構(gòu)成部分 l 3 萬平方米的反射鏡面 l 5400 米的熔融鹽真空管 l 熱交換罐 l 渦輪發(fā)電機。 運行流程: 反射鏡面將太陽能集中于真空管,加熱管中流動的熔 融鹽,可使其溫度升高到550 攝氏度。熔融鹽將熱量傳導給蓄水的熱交換罐,通過熱交換產(chǎn)生高溫、高壓的水蒸氣,最后帶動渦輪發(fā)電機發(fā)電。 示意圖: 應用案例 B: 地點:西班牙安達盧西亞省塞維利亞市 名稱:吉馬太陽能電站 項目介紹: 吉馬太陽能電站項目是由阿布扎比馬斯達爾能源公司和西班牙 SENER 工程公司的合資公司托雷索爾能源公司負責興建。總共占地面積達 185 公頃(約合 185 萬平方米), 2650塊鏡面面板構(gòu)成。共投資 億美元。預計年發(fā)電量為 億千瓦時。每年最少有 270天都能夠全天候發(fā)電。 鏡面面板:日光反射裝置聚焦所獲得的能量可以將熔鹽池加熱到 900 多攝氏度的高溫,從而產(chǎn)生蒸汽為發(fā)電渦輪機提供動力。 夜間發(fā)電:太陽能電站 熔鹽 池中的熱量持續(xù)釋放的時間可以超過 15 個小時,從而在 整個夜間或沒有陽光的情況下也可以保證電站正常發(fā)電。
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