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太陽能光伏發(fā)電技術(shù)論文

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太陽能光伏發(fā)電技術(shù)論文

  現(xiàn)如今,太陽能源發(fā)電技術(shù)的產(chǎn)生是由于電力能源的緊缺。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的太陽能發(fā)電技術(shù)論文,希望能對大家有所幫助!

  太陽能發(fā)電技術(shù)論文篇一:《淺談太陽能熱發(fā)電技術(shù)》

  【摘要】本文作者圍繞著太陽能熱發(fā)電技術(shù),分別介紹了單軸跟蹤技術(shù)和雙軸跟蹤技術(shù),分析了太陽能熱發(fā)電技術(shù)的各種配套技術(shù)的發(fā)展趨勢,最后就其應(yīng)用趨勢談了一些自己的看法。

  【關(guān)鍵詞】太陽能;熱發(fā)電技術(shù);碟式系統(tǒng)

  引言

  太陽能熱發(fā)電是指將太陽光聚集并將其轉(zhuǎn)化為工作流體的高,溫?zé)崮?,然后通過常規(guī)的熱機或其它發(fā)電技術(shù)將其轉(zhuǎn)換成電能的技術(shù)。經(jīng)過30多年的研究和實際運行經(jīng)驗積累,目前太陽能熱發(fā)電的技術(shù)取得了重大進展和突破,電站關(guān)鍵設(shè)備的成本也有較大幅度的下降。太陽能熱發(fā)電技術(shù)可以分為中高溫發(fā)電和低溫發(fā)電。經(jīng)過幾十年的研究發(fā)展,中高溫發(fā)電技術(shù)更為成熟,該技術(shù)需通過跟蹤聚焦來獲取所需高溫,按照跟蹤方式的不同又分為單軸系統(tǒng)和雙軸系統(tǒng)。

  1 單軸跟蹤技術(shù)

  這一技術(shù)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)特點是反射鏡屬于狹長型,僅繞一個軸轉(zhuǎn)動跟蹤,使陽光聚焦于線形吸收器上。

  1.1 拋物槽式系統(tǒng)

  1984 年美國南佛羅里達州建立的第一個太陽能發(fā)電系統(tǒng)(SEGS),采用單軸拋物槽式反射器,轉(zhuǎn)軸按南北方向放置(夏季聚焦的偏差較大),聚光比在 19∶1 到 26∶1 之間。吸收器表面采用鉻金選擇性涂層和金屬陶瓷涂層,而后者比前者具有更好的性能,工作溫度可達 391 ℃,用天然氣對蒸汽進行過熱。這種太陽能-化石燃料的組合式系統(tǒng)較以往的發(fā)電技術(shù)具有更好的經(jīng)濟性,并能滿足峰值負荷的需求。但由于沒有環(huán)境津貼的實質(zhì)性補助,該系統(tǒng)由于成本高而缺乏市場競爭力。

  1.2 線形菲涅爾反射器系統(tǒng)(LFR)

  這是不同于槽式系統(tǒng)的另一種單軸跟蹤技術(shù)。系統(tǒng)的吸收器固定在鏡面上方的空間,反射器由許多長條形鏡面組成,反射光束會聚在置于高處的長形塔式接收器上,接收器隨反射器轉(zhuǎn)軸平行移動。無論就目前還是從長遠來看,CLFR 和Solarmundo 都比槽式系統(tǒng)的發(fā)電成本低。

  2 雙軸跟蹤技術(shù)

  雙軸跟蹤系統(tǒng)中,聚光反射器的高度角和方位角都可調(diào)整,屬于點聚焦方式,與單軸系統(tǒng)相比可以獲取更高的集熱溫度。主要是碟式發(fā)電系統(tǒng)和塔式發(fā)電系統(tǒng)。

  2.1 拋物碟式系統(tǒng)

  (1) 澳大利亞國立大學(xué) SG3 碟式系統(tǒng)

  SG3 是一種有發(fā)展?jié)摿Φ年嚵屑夹g(shù)。整個反射場中的蒸汽被集中起來,然后流過大型蒸汽輪機。反射器呈六角形,直徑 25 m,由 54 塊三角形鏡面組成。鏡面材質(zhì)為薄玻璃,其支撐結(jié)構(gòu)由泡沫和輕金屬組成。焦距為 13.1 m。鏡面背部的支架用來改變反射鏡的高度,底部支架用來改變方位角。該系統(tǒng)的研制重點強調(diào)減輕質(zhì)量,加強結(jié)構(gòu)。

  (2) 波音 SES 盤式系統(tǒng)

  這一系統(tǒng)由美國研制,至今已運行 10 000 多小時,日平均效率為 24%,峰值效率 29.4%,峰值電力 24.9 kW,太陽能利用率為 96%。其特點是使用可工作于 720 ℃的一種斯特靈引擎,并可用天然氣驅(qū)動。

  2.2 單塔-中央集中式發(fā)電系統(tǒng)

  塔式太陽能發(fā)電技術(shù)一直為大型單塔中央接收器的模式所統(tǒng)治。較成功的一個例子就是建于 1982 年的美國 SOLARONE 系統(tǒng)。該系統(tǒng)具有 11.7 MW 的發(fā)電能力,工作溫度為510 ℃,采用水-蒸汽的換熱方式,儲熱介質(zhì)為油,介質(zhì)的最高溫度為 302 ℃,峰值轉(zhuǎn)換效率 8.7%,年均轉(zhuǎn)換效率 5.8%。其后續(xù)系統(tǒng)是 20 世紀 90 年代發(fā)展起來的 SOLAR TWO,該系統(tǒng)證實了熔鹽作為儲熱介質(zhì)所具有的良好性質(zhì)。近年來,西班牙建成了兩個更為先進的商業(yè)化中央接收器塔式系統(tǒng),分別是 10 MW 的 PS10 項目和 15 MW 的 SolarTres 項目。

  2.3 多塔-分布式系統(tǒng)

  由于碟式聚光系統(tǒng)的占地面積和外觀均不適于城市環(huán)境,而更適合建于偏遠地區(qū),在城市中,塔式系統(tǒng)具有發(fā)展優(yōu)勢。西方一些國家對電力生產(chǎn)和輸送管制的撤銷,使化石燃料電廠的分散式生產(chǎn)呈上升趨勢,這就使得集中置塔的模式顯得不合時宜,因而雙軸系統(tǒng)在城市中的應(yīng)用重點將向分散化塔式系統(tǒng)轉(zhuǎn)移。

  3 各種配套技術(shù)的發(fā)展趨勢

  3.1 聚光裝置和吸收器

  先進的發(fā)電系統(tǒng)多采用鍍銀玻璃鏡面作反射器,研制的方向是減輕質(zhì)量并加強結(jié)構(gòu)支撐力。鉻具有良好的冶金性質(zhì),目前以其作為吸收器的選擇性涂層的吸收率可達 0.96。減少高溫太陽能吸收器在高溫狀態(tài)下的輻射和對流損失可以提高系統(tǒng)的集熱溫度和效率。根據(jù)輻射光的分布,采用分級吸收器已被理論證實為可行的。在光伏 - 熱組合系統(tǒng)中,與傳統(tǒng)光伏電池相比,新式光吸收器可以比電子收集器維持更高的有效溫度。通過真空光電物形聚光器可以提高投射到光伏板上的太陽能密度。光伏-熱組合系統(tǒng)中新式光伏吸收板背部有翅片以增強換熱。總體上說,氣流溫度升高時 PV/T 組件的產(chǎn)電量下降,怎樣使兩者之間達到最佳組合是今后的研究熱點。

  3.2 發(fā)電裝置和熱力循環(huán)

  為了保證一定的工作溫度,目前多選用朗肯循環(huán)熱機。由于成本相對較低,布雷登式小型汽輪機相對于斯特靈引擎來說,在雙軸跟蹤技術(shù)的市場上會占有越來越多的份額。在真空管集熱系統(tǒng)和槽式系統(tǒng)中采用有機朗肯循環(huán)熱機,則會成為光伏系統(tǒng)最有力的競爭者。

  要在短期內(nèi)使太陽能熱發(fā)電技術(shù)具有與常規(guī)熱電廠的競爭力,必須使其成本降低 50%以上。新式的用于太陽能熱發(fā)電的熱力循環(huán)有望實現(xiàn)這一點。這些循環(huán)以多元混合物作為工質(zhì),如氨水,相對于常規(guī)工質(zhì)如蒸汽的定溫定壓沸騰過程來說,改進的循環(huán)對顯熱資源具有更好的熱匹配性,能夠提高資源的有效利用。

  3.3 儲熱裝置

  由于油的不穩(wěn)定性和較高的價格,在朗肯循環(huán)發(fā)電系統(tǒng)中采用熔鹽作為儲熱介質(zhì)正成為一種應(yīng)用趨勢。另一種新的介質(zhì)是鹽的離子液體,它在常溫下是液體,溫度升高到 400 ℃時也能作為傳熱流體。離子流體的熱物理和化學(xué)性質(zhì)適于槽式電廠的傳熱和短期儲熱。有水、鹵化物和金屬離子混入時會影響其物理性質(zhì)。熔點、液相范圍、蒸氣壓、熱容、導(dǎo)熱性能、與特定金屬的兼容性等是選用時的主要參數(shù)。預(yù)計離子液體會取代熔鹽成為新一代的儲熱介質(zhì),這將使系統(tǒng)的運行更安全。而在采用空氣作傳熱介質(zhì)的容積式接收器系統(tǒng)中,氧化鋁、混凝土、巖石(或與水相結(jié)合)等固體熱儲則日益增多。

  4 應(yīng)用趨勢

  4.1 熱-光伏組合式太陽能發(fā)電系統(tǒng)

  將入射光按光譜分開,這樣就可以同時利用太陽能的高溫部分和光伏吸收器進行吸收,達到產(chǎn)電的優(yōu)化。目前對分光技術(shù)已有研究,其機理類似于用兩個不同的熱機來優(yōu)化熱效率。以色列等國正積極推進此研究,以期對太陽能進行熱和光伏的組合式利用,達到提高效率的目的。這一技術(shù)是可行的,系統(tǒng)的總效率可達 30%~40%。不同光譜帶組合的集中式 PV-T 轉(zhuǎn)換技術(shù)提高了效率,例如單晶硅可以以 55%~60%的效率在 600~900 nm 的光譜范圍進行光電轉(zhuǎn)換,所聚集的其余的熱則可用于朗肯或布雷登循環(huán)的熱發(fā)電。實現(xiàn)途徑是雙曲形塔式反射器用于分光,其鏡面由透明硅石玻璃覆以絕緣層組成,用來濾光。光伏組件置于上部聚光區(qū),吸收經(jīng)過分光器選擇的適于光伏特性的光,組件的具體位置由聚光水平和光束分布的均勻程度而定。其余屬于反射譜帶的光則直接進入靠近地面的下部聚光區(qū),該處設(shè)有 CPC 裝置,用來收集反射光并將其聚光比提高至運行溫度所需水平。

  4.2 熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)(CHP)

  熱電聯(lián)產(chǎn)并不是新概念,但與太陽能相結(jié)合,實現(xiàn)熱電冷三聯(lián)供則在我國具有很大的發(fā)展?jié)摿Σ⒖色@得由于減少化石燃料燃燒而帶來的環(huán)境效益。采用太陽能作為能源的拋物槽式或碟式電廠,其溫室氣體的排放量約相當(dāng)于 CO2的 90g/kWh,具體數(shù)值與電廠的規(guī)模、是否具備儲熱系統(tǒng)以及是否用化石燃料作輔助能源有關(guān)。最令人關(guān)注的是小型太陽能CHP 系統(tǒng)在獨立式建筑中的應(yīng)用,對其進行研究可對大型CHP 系統(tǒng)的發(fā)展提供有益借鑒。小型是指 1 MW 以下的系統(tǒng),一般適合于非工業(yè)性應(yīng)用的低能耗場合,如停車場、獨立居民樓等。系統(tǒng)的設(shè)計著眼于滿足目標建筑的全年用能需求,由于技術(shù)復(fù)雜、售價及維護費用較高,要推廣此項技術(shù)就要提高聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的緊湊性、成本效益,并減少噪音。值得注意的是,在由熱機、發(fā)電機、余熱回收裝置組成的傳統(tǒng)型聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)中,增加一臺熱泵裝置,則能夠為整個系統(tǒng)的運行提供更多的模式,提高應(yīng)用的靈活性和整體性能,并且不需增設(shè)其它能源,是值得研究推廣的一種應(yīng)用模式。

  結(jié)束語

  太陽能熱發(fā)電技術(shù)是極具發(fā)展?jié)摿蛷V闊市場前景的一項新能源應(yīng)用技術(shù),是太陽能利用中最經(jīng)濟的方式。在國家政策的支持下,選擇研發(fā)適合我國國情的太陽能熱發(fā)電系統(tǒng),以加快太陽能發(fā)電的規(guī)模性利用,用陽光經(jīng)濟推動能源革命,這對改變我國的能源消費結(jié)構(gòu)具有十分重要的現(xiàn)實意義。

  參考文獻

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  [4] 陳步亮,曲學(xué)基. 太陽能槽式熱電技術(shù)的現(xiàn)狀與前景――訪陳步亮總經(jīng)理[J]. 電源技術(shù)應(yīng)用. 2010(04)

  太陽能發(fā)電技術(shù)論文篇二:《試談太陽能光伏發(fā)電技術(shù)》

  【摘 要】能源是社會和經(jīng)濟發(fā)展的重要保障,大力開發(fā)可再生能源是解決能源危機的主要途徑。太陽能光伏發(fā)電是一種最具可持續(xù)發(fā)展理想特征的可再生能源發(fā)電技術(shù),近年來我國政府也相繼出臺了一系列鼓勵和支持太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策法規(guī),使得太陽能光伏產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展,光伏發(fā)電技術(shù)和應(yīng)用水平不斷提高,應(yīng)用范圍逐步擴大,我國光伏發(fā)電的前景十分廣闊。隨著化石能源消耗的不斷增長,世界性的能源危機和環(huán)境問題已經(jīng)日益突出。在綠色可再生能源中,太陽能憑借其存儲量無限、清潔安全以及易于獲取等獨特優(yōu)點而受到了世界各國科研領(lǐng)域的普遍關(guān)注,太陽能光伏發(fā)電技術(shù)的應(yīng)用更是普遍關(guān)注的焦點。我國化石能源相對貧乏而能源消耗量巨大,因此展開對太陽能光伏發(fā)電技術(shù)的研究和應(yīng)用上的普及對我國未來的經(jīng)濟發(fā)展有著非常重要的戰(zhàn)略意義。一套基本的光伏發(fā)電系統(tǒng)一般由太陽能電池板、蓄電池、直流控制系統(tǒng)和逆變器組成。其中,直流控制系統(tǒng)是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部分。

  【關(guān)鍵詞】太陽能光伏發(fā)電;光伏電池

  將光能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿墓夥夹g(shù)是一項非常重要的技術(shù)。相對而言,目前這項技術(shù)的發(fā)展還處在初期階段,到2030年之后將會有很穩(wěn)定和很高的增長率,會成為可行的電力供應(yīng)者。

  光伏發(fā)電技術(shù)已有幾十年的發(fā)展歷史,全世界的光伏實驗室也有幾百家,一直處于一種高研究、低生產(chǎn)的狀態(tài),不乏出色的科研人才。在國內(nèi),雖然光伏產(chǎn)業(yè)在近幾年有了很大發(fā)展,但大多技術(shù)落后、設(shè)備陳舊,而且多數(shù)是直接引進技術(shù)和人才,這個局面直接限制了我國光伏科研水平的提高。

  日本從1995年開始就已經(jīng)實施了政府對光伏發(fā)電的補助計劃,從而促使日本的光伏產(chǎn)業(yè)在后來幾年的時間里,得到了長足的發(fā)展,太陽能電池產(chǎn)量幾乎占了全球總產(chǎn)量的1/2;德國也出臺了對光伏產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策,使光伏產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展壯大,目前德國太陽能電池的產(chǎn)量已經(jīng)超過全球產(chǎn)量的1/4。從日本、德國的例子來看,在這個領(lǐng)域,政府的推動非常重要?,F(xiàn)在,西班牙、美國各州以及其他許多發(fā)達國家都開始用政策激勵的方式大規(guī)模發(fā)展本國的光伏產(chǎn)業(yè)。中國雖然是發(fā)展中國家,但政府歷來重視新能源的開發(fā)和利用,《可再生能源法》這時候能夠出臺也是順應(yīng)了時代要求,時機選擇非常準確,充分證明了中國政府在能源和環(huán)保問題上的態(tài)度是明智的。

  作為屋頂光伏發(fā)電工程的主角,上海市政府、江蘇省政府等無疑為國內(nèi)各省的光伏普及做了表率。但有關(guān)專家們認為,光伏發(fā)電因為成本高而無法與常規(guī)能源競爭的時候,政府采用的補貼電價、規(guī)定電網(wǎng)企業(yè)收購比例等扶持辦法,對啟動光伏發(fā)電規(guī)模市場將起到很好的帶頭、促進作用。

  其實,此種方法在國外早就有了先例。2004年,德國實施“購電法”安裝了10萬個太陽能屋頂;日本采用“補貼法”安裝了近7萬個太陽能屋頂,并計劃到2010年,安裝100萬個太陽能屋頂;此外,美國加州50%的新建住宅都要安裝太陽能屋頂;西班牙、意大利等許多發(fā)達國家先后出臺高價收購太陽能光伏電力的政策,鼓勵居民安裝太陽能屋頂。據(jù)了解,“上海十萬太陽能屋頂計劃”很可能采用日本的模式---初裝“補貼法”,這正是“他山之石,可以攻玉”之所在。

  國外的實踐證明,光伏發(fā)電的成本在技術(shù)發(fā)展的推動下,正在努力突破高成本的制約瓶頸。如果在技術(shù)和規(guī)模上再有大的突破,中國的光伏產(chǎn)業(yè)趕超日本、歐洲等國家將大有可能。有專家預(yù)測,在“十一五”期間,很可能會出現(xiàn)國外光伏產(chǎn)業(yè)鏈大規(guī)模向中國轉(zhuǎn)移的浪潮,這無疑會給中國經(jīng)濟注入新的活力因素。光伏發(fā)電有望在30年內(nèi)成為中國重要的電力能源之一。

  中國光伏,由說到做

  2008年北京奧運會提出了“綠色奧運、科技奧運、人文奧運”的理念,光伏發(fā)電開始融入奧運建筑。目前,環(huán)保、健康已經(jīng)成為每個中國人關(guān)注的話題。

  清華大學(xué)BP清潔能源研究和教育中心主任李鉦認為,全球問題是氣候問題,但對中國來說,常規(guī)的污染是主要問題。據(jù)了解,我國雖然不是全球最大的汽車使用國,卻是全球第二大石油消耗國。從我國單車油耗量來看,我國平均單車所耗油的實際值是2.28噸,比美國高10%~20%,比日本高出1倍。不可否認,中國正在一天天地繁榮起來,但同時環(huán)境污染也在一天天加劇。全國大多數(shù)地區(qū)較差的空氣質(zhì)量就是我們依賴煤炭、石油等燃料的恒定指示物。

  上海等城市的太陽能屋頂工程,無疑在能源應(yīng)用方面邁出了很大一步。據(jù)了解,僅上海的“十萬屋頂”并網(wǎng)光伏系統(tǒng),每年至少發(fā)電4.3億千瓦時,這不啻為一個天文數(shù)字。據(jù)相關(guān)部門統(tǒng)計,每生產(chǎn)1千瓦時電,大約需要350克左右的煤,4.3億千瓦時電就相當(dāng)于給能源緊缺的中國每年節(jié)省2萬噸左右的煤炭資源。

  由深圳市政府投資6188萬元建設(shè)的太陽能光伏電站,是目前亞洲最大的并網(wǎng)太陽能光伏電站,它的建成昭示著我國利用太陽能發(fā)電的美好前景。該電站于今年2月開始承建,8月建成發(fā)電。電站采用國際上最先進而又成熟的技術(shù),迄今運行狀況良好,并通過業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)檢、供電等相關(guān)部門的驗收。電站總?cè)萘窟_1兆瓦(即MWp,太陽能光伏發(fā)電專業(yè)術(shù)語),年發(fā)電能力約為100萬千瓦時,運行20年后仍具發(fā)電能力。專家們稱,這一電站是我國并網(wǎng)光伏發(fā)電領(lǐng)域的成功典范,填補了我國在大型并網(wǎng)光伏電站設(shè)計和建設(shè)的空白,具有里程碑式的意義。

  從《可再生能源法》的頒布到“十萬屋頂工程”的啟動,再到太陽能光伏電站的建立,中國的光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從“說”走向了“做”,把建設(shè)“綠色城市”、“可持續(xù)發(fā)展”城市真正的第一次落在了實處,也是中國太陽能發(fā)電普及應(yīng)用的添彩之筆。

  參考文獻:

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  [4]沈輝,曾祖勤,太陽能發(fā)電技術(shù),北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2005.

  太陽能發(fā)電技術(shù)論文篇三:《太陽能光伏發(fā)電技術(shù)及其應(yīng)用》

  【摘要】太陽能光伏發(fā)電是一種清潔環(huán)保、用之不盡的理想能源,隨著光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)化進程和技術(shù)的發(fā)展,其效率、性價比都大幅提高,在各個領(lǐng)域都得到應(yīng)用,推動了我國“綠色電力工程的快速發(fā)展。本文探討了太陽能光伏發(fā)電技術(shù)及其應(yīng)用。

  【關(guān)鍵詞】太陽能;光伏發(fā)電技術(shù);應(yīng)用

  隨著我國不可再生資源的使用量越來越大,終究會迎來枯竭的一天。而在光伏發(fā)電當(dāng)中,主要是運用了太陽能資源,其具有取之不盡,用之不竭的特點,并且對環(huán)境的污染較傳統(tǒng)的煤炭資源來說比較小,因此光伏發(fā)電系統(tǒng)得到了國內(nèi)外的重視。

  一、光伏發(fā)電的主要優(yōu)勢

  1、發(fā)電原理具有先進性:即直接從光子轉(zhuǎn)換到電子,沒有中間過程(如熱能-機械能、機械能-電磁能轉(zhuǎn)換等)和機械運動,發(fā)電形式極為簡捷。與傳統(tǒng)的發(fā)電技術(shù)相比不僅高效、便捷,還具有清潔、環(huán)保的特點。

  2、太陽能資源的無限和分布特性:太陽能源是一種可再生的資源,是無限的。同時,太陽能資源分布廣泛,不會因為地區(qū)、氣候等自然資源的限制而阻礙太陽能資源的產(chǎn)生和攝取。

  二、光伏發(fā)電系統(tǒng)的組成及各部分功能

  1、太陽電池組件及方陣

  太陽電池是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心。太陽電池單體是光電轉(zhuǎn)換的最小單元,尺寸一般為4~200cm2不等。太陽電池單體的工作電壓約為0.5V,工作電流約為20~25mA,一般不能單獨作為電源使用。將太陽電池單體進行串并聯(lián)且封裝后,就成為太陽電池組件,其功率一般為幾瓦至幾十瓦,是可以單獨作為電源使用的最小單元。

  2、 儲能蓄電池

  儲能蓄電池可以說是太陽能光伏發(fā)電的重要組成部分,同時在發(fā)電的過程之中也發(fā)揮著重要的作用。因為儲能蓄電池可以儲備有太陽能轉(zhuǎn)化的電能,從而為生產(chǎn)、生活提供能源資源,以保持其不停的運作,做到高效率、低污染。

  3、 充放電控制器

  蓄電池,尤其是鉛酸蓄電池,在運作的過程之中受充放電的影響是非常大的,因為如果沒有很好地處理這一問題的話,不僅會縮短電池的使用壽命,還會影響到太陽能光伏發(fā)電的效果,所以為了保護蓄電池不受過充電和過放電的損害,則必須要有一套控制系統(tǒng)來防止蓄電池的過充電和過放電,稱為充放電控制器。

  4、 直流-交流逆變器

  太陽電池在陽光照射下產(chǎn)生直流電,然而以直流電形式供電的系統(tǒng)有很大的局限性。此外,當(dāng)供電系統(tǒng)需要升高電壓或降低電壓時,交流系統(tǒng)只需加一個變壓器即可,而在直流系統(tǒng)中升降壓技術(shù)與裝置則要復(fù)雜得多。在光伏系統(tǒng)中,要求逆變器有較高的逆變效率和可靠性,對直流輸入電壓有較寬的適應(yīng)范圍。

  三、太陽能光伏發(fā)電技術(shù)的應(yīng)用

  1、 通信和工業(yè)應(yīng)用

  主要有微波中繼站、光纜通信系統(tǒng)、衛(wèi)星通信和衛(wèi)星電視接收系統(tǒng)、農(nóng)村程控電話系統(tǒng)、部隊通信系統(tǒng)、鐵路和公路信號系統(tǒng)、燈塔和航標燈電源、氣象和地震臺站、水文觀測系統(tǒng)、水閘陰極保護和石油管道陰極保護等。

  2、 農(nóng)村地區(qū)的太陽能光伏農(nóng)業(yè)科技大棚

  光伏農(nóng)業(yè)科技大棚是一種與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相結(jié)合,棚頂太陽能發(fā)電、棚內(nèi)發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的新型光伏系統(tǒng)工程,是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的一種新模式。它通過建設(shè)棚頂光伏電力工程實現(xiàn)清潔能源發(fā)電,最終并入國家電網(wǎng),同時在棚下將光伏科技與現(xiàn)代物理農(nóng)業(yè)發(fā)展有機結(jié)合,發(fā)展現(xiàn)代物理高效農(nóng)業(yè),探索農(nóng)作物生產(chǎn)安全高效新模式,有效地利用有限的資源、空間,提高單位土地經(jīng)濟效益。大棚的棚頂全部為多晶硅單玻太陽能組件和單晶硅雙玻太陽能組件,只要有光線這些太陽能組件就可以正常工作。光線充足時發(fā)的電全部并入到電網(wǎng)內(nèi),由于大棚頂上的太陽能發(fā)電板并不是完全覆蓋,所以棚下的光線也很充足,適合農(nóng)作物的生長。

  大棚主體為鋼骨架,內(nèi)部采用立體種植、無土栽培等農(nóng)業(yè)高科技手段,進行藍莓開發(fā)種植、食用菌工廠化生產(chǎn)、綠茶和紅茶種植、蔬菜及高端苗木花卉的研發(fā)、種植。

  3、太陽能商品

  主要有太陽能路燈、太陽能庭院燈、太陽能草坪燈、太陽能噴泉、太陽能城市景觀、太陽能信號標識、太陽能廣告燈箱、太陽能電動汽車、太陽能游艇、太陽能鐘、太陽能帽、太陽能手表、太陽能玩具等。

  4、 光伏建筑一體化(BIPV)

  BIPV即Building Integrated Photovoltaic,指的是光伏建筑一體化。BIPV模式這種新能源利用方式,能將太陽能光伏發(fā)電與建筑相結(jié)合,利用了建筑屋頂?shù)拈e置空間,組裝太陽能光伏發(fā)電模塊,滿足或者補充電力需求??萍汲晒@示,這種BIPV模式日后將與建筑物幕墻相結(jié)合,以獲得更多的陽光和電力,但目前的BIPV主要以樓頂為主,應(yīng)用技術(shù)較為成熟。BIPV在建設(shè)初期成本較高,隨著我國財政對BIPV項目的大力支持,我國將大幅擴大BIPV技術(shù)的應(yīng)用。光伏建筑一體化的優(yōu)勢是:

  (1)清潔能源,節(jié)能并減少環(huán)境污染;太陽能光伏發(fā)電主要是依靠吸收太陽光來進行發(fā)電的,而以往的發(fā)電技術(shù)不是依靠燃燒煤炭資源就是水力發(fā)電,所以相比之下,太陽能光伏發(fā)電技術(shù)是一項清潔、無污染的技術(shù)。

  (2)一旦市政發(fā)生特殊情況(如地震災(zāi)難時),太陽能光伏發(fā)電能夠滿足本建筑的需求,不會因為市政電網(wǎng)的中斷而斷電。

  5、 大型荒漠光伏電站

  沙漠是一望無際的,在沙漠里人們無法進行耕種,但是面對一望無際的沙漠,人們?nèi)缛舨贿M行一些活動,就會造成資源的浪費。所以通過科學(xué)家的研究與調(diào)查后發(fā)現(xiàn)沙漠里的太陽資源是相當(dāng)?shù)某渥愕?,所以荒漠之中建立光伏發(fā)電站是非常的明智與正確的一項決議。同時還可以為荒漠地區(qū)的發(fā)展提供就業(yè)機會以及經(jīng)濟發(fā)展的機會。

  四、太陽能光伏發(fā)電技術(shù)發(fā)展前景分析

  當(dāng)前,研發(fā)基于新原理、新材料及新結(jié)構(gòu)的太陽能電池是提高效率和降低成本的主要思路。從原理上,應(yīng)研究基于量子效應(yīng)、納米特性和光化學(xué)效應(yīng)的新型電池。材料上,大力研發(fā)基于非晶硅、微晶硅、納米硅等薄膜硅系列的疊層電池和化合物薄膜電池,它們具有成本低、弱光適應(yīng)性強等優(yōu)點?;衔锉∧る姵?,如碲化鎘太陽能電池、砷化鎵太陽能電池、銅銦鎵硒電池等,效率已接近晶體硅水平,發(fā)展前景較好。從技術(shù)改進角度,開發(fā)諸如聚光型光伏電池、玻璃窗式電池及可穿戴柔性電池等。另外,積極制訂和推行建筑設(shè)計、施工與太陽能光伏產(chǎn)品一體化的標準,規(guī)范光伏發(fā)電系統(tǒng)的安裝,使二者融合得更好。國家要適時出臺太陽能光伏產(chǎn)品的支持政策,加大投入力度,把諸如太陽能汽車、太陽能家電等產(chǎn)品的研發(fā)作為優(yōu)先方向,使太陽能利用的范圍更廣,強度更大,深度更深。

  綜上所述,21 世紀人類面臨的最大課題是可持續(xù)發(fā)展問題與綠色能源,對現(xiàn)有能源的充分合理利用同時開發(fā)新能源,已經(jīng)得到各國政府的極大重視。太陽能發(fā)電作為一種取之不盡、用之不竭的清潔環(huán)保能源將得到前所未有的發(fā)展。

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