太阳能系统简介课件

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1、,太阳能简介,能源分类,按使用情况分类:常规能源、新型能源 常规能源:煤、石油、天然气(不可再生) 新型能源:太阳能、风能、地热、海洋、生物质、核能 按是否转换:一次能源(不可再生)、二次能源 一次能源:煤、石油、天然气等 二次能源:电 其它分类方法:燃料型、非燃料型;污染型,清洁型,我国能源构成-发展现状,能源资源总量比较丰富 人均能源资源拥有量较低 能源资源赋存分布不均衡 能源资源开发难度较大 供给能力明显提高 能源节约效果显著 消费结构有所优化 科技水平迅速提高 环境保护取得进展 市场环境逐步完善 资源约束突出,能源效率偏低 能源消费以煤为主,环境压力加大 市场体系不完善,应急能力有待加

2、强,我国能源发展战略目标,能源发展坚持节约发展、清洁发展和安全发展 能源发展坚持立足国内的基本方针和对外开放的基本国策,以国内能源的稳定增长,保证能源的稳定供应,促进世界能源的共同发展 能源战略的基本内容是:坚持节约优先、立足国内、多元发展、依靠科技、保护环境、加强国际互利合作,努力构筑稳定、经济、清洁、安全的能源供应体系,以能源的可持续发展支持经济社会的可持续发展,太阳能系统有哪些,光热系统:由光能直接转化为热能利用 光伏系统:用光能转化为电能利用 光化学系统:有光能转化为化学能,再转化为其它能源利用。 光热电站,光伏电站,产品应用等。,光伏发电系统的分类,按建造模式分类:集中式、分布式;

3、按照发电方式分类:并网、离网; 并网的方式:自发自用,余电上网;全额上网 离网的方式:并列运行;独立运行,太阳能发电系统,太阳能发电系统的主要部件,太阳能电池板(产生能量) 汇流箱(能量汇集) 控制器(能量控制,在离网系统) 逆变器(能量转换,利于使用) 蓄电池组(能量存储) 负载,太阳能路灯系统,LED光源的基本参数说明,色温:光源发出的光的颜色。分类很细,大致分为暖白、正白、冷白。其中暖白为3000-4500K,正白为4500-5500K,冷白为5500-6500K。 光通量:光源发出光的亮度,单位:lm,流明。流明值越高越亮。 照度:单位面积里光的亮度,单位:lx,勒克斯。不能代表光源的

4、准确参数,但在一定的条件和测量方法上,可以对不同的灯具进行比较。 色显指数:光打到物体上后,物体的真实度。没有单位,一般显指在75左右,要求高的地方如博物馆、展览馆等等,另行规定。,参数计算公式,蓄电池容量计算:(温度25) C=IT/k1.25 C:蓄电池容量; I:负载电流; T:备用时间,即使用时间与备用时间总和; k:放电效率,当备用时间T为13小时时,k=0.5-0.6 T=35小时,k=0.75-0.8 T=510小时,k=0.85 T10小时,k=1 1.25:安全系数,参数计算公式,太阳能电池板功率 Wp=P1*T*F/X P1:负载功率 T:负载每天工作时间与备用时间系数的和

5、 F:系统效率 X:地区标准的光照时间,太阳能LED路灯的配置方案,LED路灯灯头:LED光源、散热器、反光板、外壳等。要求提供:光源的功率、光通量、色温、外壳的样式等; 太阳能电池板:支架,光板等。要求提供计算功率,支架安装角度或使用地区; 蓄电池:蓄电池、地埋箱等。要求提供计算容量及外形尺寸; 控制器:恒流升压防水控制器,遥控器可调节参数。要求提供每天的工作时间及功率要求; 灯杆:灯杆、地笼、固定螺丝等。要求提供灯杆总高度,光源高度,材质及处理方式,样式形式。,分布式发电,分布式发电指的是在用户现场或靠近用电现场配置较小的发电机组(一般低于30MW),以满足特定用户的需要,支持现存配电网的

6、经济运行,或者同时满足这两个方面的要求。这些小的机组包括燃料电池,小型燃气轮机,小型光伏发电,小型风光互补发电,或燃气轮机与燃料电池的混合装置。由于靠近用户提高了服务的可靠性和电力质量。技术的发展,公共环境政策和电力市场的扩大等因素的共同作用使得分布式发电成为新世纪重要的能源选择,分布式发电的优点,分布式发电系统中各电站相互独立,用户由于可以自行控制,不会发生大规模停电事故,所以安全可靠性比较高 分布式发电可以弥补大电网安全稳定性的不足,在意外灾害发生时继续供电,已成为集中供电方式不可缺少的重要补充 可对区域电力的质量和性能进行实时监控,非常适合向农村、牧区、山区,发展中的中、小城市或商业区的

7、居民供电,可大大减小环保压力 分布式发电的输配电损耗很低,甚至没有,无需建配电站,可降低或避免附加的输配电成本,同时土建和安装成本低 可以满足特殊场合的需求,如用于重要集会或庆典的(处于热备用状态的)移动分散式发电车 调峰性能好,操作简单,由于参与运行的系统少,启停快速,便于实现全自动,分布式发电的展望(国外),在美国,容量为1kW到10MW分布式电源发电和储能单元正在成为未来分布式供能系统的有用单元。由于分布式电源的高可靠性、高质量、高效率以及灵活性,故可满足工业、商业、居住和交通应用的一系列要求。预计几年后,新一代的微汽轮机(10250kW)可以完全商业化,为调峰和小公司余热发电提供了新机

8、会。在美国国内到2020年,由于新的能源需求与老的电厂的退役,估计要增加1.71012kWh的电,几乎是近20年增量的2倍。为满足市场需要,下一个10年之后,美国的分布式发电市场装机容量估计每年将达51096109W,为解决这个巨大的缺口,美国能源部提出了以下几个涉及分布式发电技术的计划,包括燃料电池、分布式发电涡轮技术、燃料电池和涡轮的混合装置等。可以预料,在不久以后,分布式发电技术将在美国得到相当的发展。,分布式发电的展望(国内),在我国,随着经济建设的飞速发展,我国集中式供电网的规模迅速膨胀。这种发展所带来的安全性问题不容忽视。由于各地经济发展很不平衡,对于广大经济欠发达的农村地区来说,

9、特别是农牧地区和偏远山区,要形成一定规模的、强大的集中式供配电网需要巨额的投资和很长的时间周期,能源供应严重制约这些地区的经济发展。而分布式发电技术则刚好可以弥补集中式发电的这些局限性。在我国西北部广大农村地区风力资源十分丰富,像内蒙古已经形成了年发电量1亿kWh的电量,除自用外,还可送往北京地区,这种无污染绿色能源可以减轻当地的环境污染。在可再生能源分布式发电系统中的除风力发电外,还有太阳能光伏发电系统、中小水电等都是解决我国偏远地区缺电的良好办法。因此,应引起足够的重视。在我国城镇,分布式发电技术作为集中供电方式技术不可缺少的重要补充,将成为未来能源领域的一个重要发展方向。而在分布式发电技

10、术中应用最为广泛、前景最为明朗的,应该首推热电冷三联产技术,因为对于中国大部分地区的住宅、商业大楼、医院、公用建筑、工厂来说,都存在供电和供暖或制冷需求,很多都配有备用发电设备,这些都是热电冷三联产的多目标分布式供能系统的广阔市场。,其他知识介绍,针对大型光伏发电标杆上网电价,意见稿针对四类地区给出了四个不同的上网电价,如下: 类资源区:0.75元/千瓦时,包含地区:青海海西、海北、果洛、玉树; 类资源区:0.85元/千瓦时,包含地区:新疆、宁夏、内蒙古、青海西宁、海东、海南、黄南、甘肃嘉峪关、武威、张掖、酒泉、敦煌、金昌、四川阿坝、甘孜、云南丽江、迪庆; 类资源区:0.95元/千瓦时,包含地

11、区:北京、天津、黑龙江、吉林、辽宁、河北承德、张家口、唐山、秦皇岛、山西大同、朔州、忻州、陕西榆林、延安、云南省除二类地区外的其他地区,甘肃省除二类地区外的其他地区; 类资源区:1元/千瓦时,包含地区:除前面的、类地区外的其他地区。,其他知识介绍,一类地区-全年日照时数为32003300小时,辐射量在670837x104kJcm2a。相当于225285kg标准煤燃烧所发出的热量。 主要包括青藏高原、甘肃北部、宁夏北部和新疆南部等地。这是我国太阳能资源最丰富的地区,与印度和巴基斯坦北部的太阳能资源相当。特别是西藏,地势高,太阳光的透明度也好,太阳辐射总量最高值达921x104kJcm2a。仅次于

12、撒哈拉大沙漠,居世界第二位,其中拉萨是世界著名的阳光城。,其他知识介绍,二类地区-全年日照时数为30003200小时,辐射量在586670 x104kJcm2a,相当于200225kg标准煤燃烧所发出的热量。 主要包括河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部和新疆南部等地。此区为我国太阳能资源较丰富区。,其他知识介绍,三类地区-全年日照时数为22003000小时,辐射量在502586x104kJcm2a,相当于170200kg标准煤燃烧所发出的热量。 主要包括山东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福建南部

13、、江苏北部和安徽北部等地。,其他知识介绍,四类地区=全年日照时数为14002200小时,辐射量在419502x104kJcm2a。相当于140170kg标准煤燃烧所发出的热量。 主要是长江中下游、福建、 浙江和广东的一部分地区,春夏多阴雨,秋冬季太阳能资源还可以。 五类地区=全年日照时数约10001400小时,辐射量在335419x104kJcm2a。相当于115140kg标准煤燃烧所发出的热量。 主要包括四川、贵州两省。此区是我国太阳能资源最少的地区。,总结,如果说电力市场化是电力行业的重大改革,那么分布式发电可认为是电力行业的重大技术改革,两者共同作用将使未来世界的电力行业呈现全新的面貌。随着电力体制改革的发展,分布式发电也可为一些用户提供一种自立的选择,使其更能适应易变的电力市场。此外,由于分布式发电设施的安装周期短,不需要现存的基础设施,而且与大型的中央电站及发电设施相比总投资较少,因此在电力竞争性市场建立后分布式发电的作用将会日益明显和重要,从而可与现有电力系统结合形成一个高效、灵活的电力系统,提高整个社会的能源利用率,提高整个供电系统的稳定性、可靠性和电力质量。,

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