太阳能发电与潮汐发电

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1、一. 太阳能发电1.太阳能:指太阳的辐射能,太阳内部连续不断的核聚变产生的的能量,主要表现就是常说的太阳光线。太阳能的利用有光电转换和光热转换2.光伏发电根据光生伏特效应原理(半导体受到光照射时产生电动势) ,利用太阳能电池板(光伏板组件,产生直流电)将光能转换为电能;分为三类:独立、并网、分布式。无论哪种,主要由三大部分组成,太阳能电池板、控制器、逆变器,由电子元器件构成。各部分作用: 太阳能电池板:将光能转化为电能,用作两部分(1.电能由蓄电池储存 2.电能供给负载) 控制器:控制系统的工作状态,保护蓄电池;温度补偿;光控开关、时控开关; 蓄电池:一般为铅酸电池,储存转换的电能 逆变器:直

2、流变交流,需 DC-AC 逆变器太阳能电池板 单晶硅太阳能电池:光电转换效率 15%左右,最高达 24%;使用寿命长;成本大; 多晶硅太阳能电池:光电转换效率 12%左右;使用寿命比上者短,成本比上者低 非晶硅太阳能电池:新型薄膜式太阳电池,工艺过程大大简化,硅材料消耗很少,电耗更低,它的主要优点是在弱光条件也能发电;但光电转换效率偏低且不稳定 多元化合物太阳电池:Cu(In, Ga)Se2,性能优良的光吸收材料,能大大提高光电转换效率3.太阳能光热发电利用大规模阵列抛物或碟形镜面收集太阳热能,通过换热装置提供蒸汽,结合传统汽轮发电机的工艺,从而达到发电的目的;分为三类:槽式、塔式,碟式(盘式

3、)三种系统 槽式系统:槽式抛物面反射镜太阳能热发电系统,是将多个槽型抛物面聚光集热器经过串并联的排列,加热工质,产生高温蒸 汽,驱动汽轮机发电机组发电。采用菲涅尔凸透镜技术可以对数百面反射镜进行同时跟踪,将数百或数千平方米的阳光聚焦到光能转换部件上;对集热核心部件镜面反射材料,以及太阳能中高温直通管采取国产化市场化生产,降低了成本,并且在运输安装费用上降低大量费用。此系统较成熟。 塔式系统:起初的塔式电站单位容量投资过大,且降低造价十分困难,目前成熟度不高。 盘式系统:盘式(又称碟式)太阳能热发电系统(抛物面反射镜斯特林系统)是由许多镜子组成的抛物面反射镜组成,接收在抛物面的焦点上,接收器内的

4、传热工质被加热到 750左右,驱动发动机进行发电。目前主要还是用于边远地区的小型独立供电,大规模应用成熟度则稍逊一筹。太阳能光热发电与光伏发电对比分析1. 光热发电是将光能转换为热能,再通过热力循环做功发电的技术,产生的是交流电;光伏发电是太阳光照射高纯硅,使电子跃迁,形成电位差,光能直接转变为电能,其产生的是直流电。2. 光伏发电不稳定,质量低,并网要求高;光热发电输出电力稳定,具有可调节性,易于并网。3. 光伏发电成本低于光热发电成本4. 光伏发电产业链条较为成熟;光热发电产业刚刚起步,产业链条不完善,产业发展面临技术路线选择、相关关键设备国产化、系统集成等诸多问题。从长远来看,光伏发电和

5、光热发电各具优势,未来想相辅相成,共同发展。二. 潮汐发电1.潮汐:作为一种自然现象,主要是由月球、太阳的引潮力以及地球自转效应所造成的。涨潮时,大量海水汹涌而来,具有很大的动能;同时,水位逐渐升高,动能转化为势能。落潮时,海水奔腾而归,水位陆续下降,势能又转化为动能。海水在运动时所具有的动能和势能统称为潮汐能。2.潮汐发电原理:通过出水库,在涨潮时将海水储存在水库内,以势能的形式保存,然后,在落潮时放出海水,利用高、低潮位之间的落差,推动水轮机旋转,带动发电机发电。3.发电类型:单库单向型、单库双向型、双库双向型4.发电条件: 潮汐幅度必须大,至少有几米; 海岸地形必须能储蓄大量海水,并可进行土建工程。 潮汐电站应采用低水头、大流量的水轮发电机组。全贯流式水轮发电机组由于其外形小、重量轻、管道短、效率高已为各潮汐电站广泛采用。

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