太陽能的利用方法有哪幾種?
現在利用太陽能的方法主要有兩種:一種是把太陽光聚集起來直接轉換為熱能(即光-熱轉換);另一種是把太陽能聚集起來直接轉換為電能(即光-電轉換)。用來進行光-熱轉換的聚光裝置主要有平板型集熱器和拋物面型反射聚光器。集熱器和聚光器可用來供暖、干燥、蒸餾、高溫處理等等。世界上最大的拋物面型反射聚光器有九層樓高,總面積達2500平方米,中心焦點溫度達4000℃。比較簡單和可廣泛推廣的則是太陽灶、太陽能熱水器和太陽能干燥器等。
太陽能利用基本方式有:光熱利用:它的基本原來是將太陽輻射能收集起來,通過與物質的相互作用轉換成熱能加以利用。光化利用:這是一種利用太陽輻射能直接分解水制氫的光能向化學能轉換方式。太陽能發電:利用太陽輻射所產生的熱能發電,用太陽能集熱器將所吸收的熱能轉換為工質的蒸汽,然后由蒸汽驅動氣輪機帶動發電機發電。光生物利用:通過植物的光合作用來實現將太陽能轉換成為生物質的過程。
如何降低太陽能光伏發電成本
這個是個很大的工程,靠國家的力量才能完成。
1 投入研究提高光伏電池轉換效率
2.增加太陽能裝機容量,從而增加太陽能板生產量量,降低太陽能電池單位成.本。
比如出臺鼓勵措施,國家補貼措施,鼓勵個人建立分布式太陽能。
3, 盡量在太陽能資源豐富的地區建立光伏發電,提高發電量。
4. 盡量使用多晶硅或非晶硅電池板
總之,目前能做的就是增加使用量,從而降低光伏板生產成本,最終降低發電成本。
推動點一
發揮好“領跑者”計劃的引領作用
據記者了解,我國的光伏產業過去十年主要靠三個方面來降本:一是經驗曲線,學習國外;二是規模效應,成本迅速下降;三是技術創新。目前經驗曲線的效用已很低,規模效應降本也已接近“地板”,持續的技術創新則成為當下推動光伏產業升級發展、最終實現平價上網的最有效的手段。光伏“領跑者”計劃實施一年多來,高效高可靠產品普及與推廣迅速加快。對先進技術的引導作用和光伏產品效率提升也十分明顯。
記者查閱了一份《山西大同采煤沉陷區國家先進技術光伏示范基地2015年項目招商文件》,其中對光伏基地電站建設指標有嚴格的規定:如光伏電站首年系統效率不低于81%;單晶組件效率達到17%以上,多晶硅光伏組件轉換效率不低于16.5%;逆變器應具備零電壓穿越功能、最高轉換效率不低于99%、綜合效率不低于98.2%等。很明顯,部分技術含量低的光伏組件產品和實力不強的中小企業將很難參與該計劃。
作為我國首個“領跑者”計劃項目———大同采煤沉陷區國家先進技術光伏示范基地的一期工程已于去年6月底并網發電。
據了解,該項目共使用101.6萬千瓦光伏組件,其中單晶硅組件60.9萬千瓦,占比60%。目前全國已有多個省份啟動了“領跑者”基地項目招標工程,競標成功的企業一般都在業內有較高知名度,且技術實力強。
如成功中標去年“領跑者”基地項目的協鑫新能源、英利能源等企業就是最好的例子。
另外,目前天合光能、漢能控股、晉能科技、阿特斯、晶科能源等眾多有實力的光伏企業也都紛紛加入光伏“領跑者”計劃。
據相關部門測算,與常規的組件相比,“領跑者”先進技術組件在幾乎不增加成本的情況下實現了單位面積裝機容量5%~8%的提升,對促進光伏發電成本的下降有明顯影響。如今,在“領跑者”計劃的引領下,不僅“領跑者”基地項目對先進技術和轉換效率有明確標準,其他光伏項目也開始主動向“領跑者”看齊。例如,去年國內多個主流電站投資商在大型集中招標過程中,要求一般項目設備產品也需滿足“領跑者”計劃效率標準
李世民對記者說,今年國家還將出臺升級版的“領跑者”計劃,會更加注重技術先進性,相關部門應充分發揮“領跑者”計劃的技術引領作用,讓更多新技術在光伏領域得到應用,這勢必將會有效推動光伏發電成本的下降。
推動點二
全面實施競價上網
2016年5月30日,國家發展改革委、能源局聯合下發了《關于完善光伏發電規模管理和實施競爭方式配置項目的指導意見》。如今,在這個指導意見框架下,充分發揮市場機制作用,把光伏行業的發展潛力給激活了。這在光伏“領跑者”計劃項目招標上表現的尤為明顯。
據了解,基于上述指導意見,2016年的光伏“領跑者”計劃專門增加了競價上網的內容。其中去年10,在內蒙古烏海“領跑者”項目競標中,英利能源以0.45元/千瓦時的超低價格成功競標,這一電價低于當前的民用電價,讓業內頗為震驚。似乎讓人們看到了光伏平價上網的曙光。
據參與烏海光伏“領跑者”項目招標的相關企業負責人透露,部分企業之所以敢于“低價競爭”,主要原因還是目前光伏組件價格在不斷下跌。另外一個原因則是“領跑者”項目中標企業可以優先上網、優先拿到補貼,因此,在這種情況下,擁有較好的付款條件、啟用最好的管理團隊,動用最好的資本資源,使得類似于0.45元/千瓦時的價格也有可能實現微利。
縱觀全球光伏市場,一些國家通過競價上網同樣也使得光伏發電價格實現了大幅下降。例如,2016年在阿聯酋的光伏項目招標中,最低價格為2.42美分/千瓦時;在近日印度的一個光伏項目招標中,最低價僅為2.99美分/千瓦時。
李世民告訴記者,競價上網既是光伏產業發展的一個過程,同時也是“領跑者”項目招標的一個手段,通過競爭可以重新洗牌,不具備技術優勢的企業將退出競爭。目的就是要促使光伏企業加快技術創新步伐,提高轉換效率,降低度電成本。
國家能源局新能源和可再生能源司副調研員邢毅騰日前表示,2016年主要在8個“領跑者”基地采用競價上網模式公開招標,平均每個項目比當地光伏標桿上網電價降了2毛錢,預計節省補貼15億元。2016年并未對普通項目采取競價上網模式,為了促使光伏行業更快地降低成本,今年對普通項目也將采取競價上網模式。
推動點三
優化電站規劃設計
“在上網電價下調的同時,普通光伏電站項目也將全面開啟競價機制,由此,光伏電站將逐漸進入‘微利’時代。在目前光伏發電應用模式多樣化發展和光伏制造技術水平快速提升的前提下,如何強化光伏電站建設前的精細化設計和設備選型工作,對于進一步降低光伏發電度電成本顯得越來越重要。”業內人士對記者說。
中國電建西北勘測設計研究院光電分院院長肖斌在近日召開的第二屆光伏電站設計與設備選型研討會上表示,通過精細化、定制化的設計規則,將環境友好、景色優美與生態效益、經濟效益等跨界融入到了光伏電站項目規劃設計理念中,為光伏電站提出了新的設計理念。
要想進行精細化、定制化的設計,光伏電站在規劃選址的時候,就需要考慮土地資源的綜合利用。例如,可以采用農光互補、漁光互補、牧光互補等形式建設光伏電站,這樣可把傳統產業的效益和光伏的效益進行一個互補和提升,最終實現生態效益與經濟效益的雙豐收。
另外,針對復雜地形光伏電站的設計,三峽新能源總工程師吳啟仁在上述研討會上表示:“我們應該對光伏子陣傾角及組串進行詳細摸底,挑選坡度、朝向有利于光伏電站布置區域,要規避周圍高大建筑物,在土地條件允許的前提下,綜合分析加大組件支架單位前后排間距,延長發電時間。”李世民還告訴記者,目前光伏電站設計可以優化的空間還有很多。例如,增加光伏組件的裝機容量,可以提高發電量,減少逆變器的數量,可以節省成本,本質都是提高電站的收益率;電纜的損耗和使用量,也是優化設計重點要考慮的,通常電纜的敷設量,和陣列的排布、串并聯走線、地形地貌、逆變房的位置有關。
在設備選型方面,如采用1500伏直流系統,可以有效降低直流電纜損耗,提高系統效率。據了解,其中協鑫在江蘇阜寧東溝30兆瓦農光互補光伏電站中采用了1500伏直流系統,在不增加電纜造價的情況下降低了光伏電站直流側線損約30%,提高了整個光伏電站系統效率約0.4%。
太陽能發電的方式有哪幾種
利用太陽能發電有兩大類型:一類是太陽光發電(太陽能光發電),另一類是太陽熱發電(太陽能熱發電)。
①太陽能光發電——是將太陽能直接轉變成電能的一種發電方式。它包括:光伏發電、光化學發電、光感應發電和光生物發電四種形式,其中光化學發電有:電化學光伏電池、光電解電池和光催化電池。
②太陽能熱發電——是先將太陽能轉化為熱能,再將熱能轉化成電能,它有兩種轉化方式:
一種是將太陽熱能直接轉化成電能。
另一種方式是將太陽熱能通過熱機帶動發電機發電。
擴展資料:
太陽能的能源是來自地球外部天體的能源(主要是太陽能),是太陽中的氫原子核在超高溫時聚變釋放的巨大能量,人類所需能量的絕大部分都直接或間接地來自太陽。
我們生活所需的煤炭、石油、天然氣等化石燃料都是因為各種植物通過光合作用把太陽能轉變成化學能在植物體內貯存下來后,再由埋在地下的動植物經過漫長的地質年代形成。此外,水能、風能、波浪能、海流能等也都是由太陽能轉換來的。
太陽能發電是利用電池組件將太陽能直接轉變為電能的裝置。太陽能電池組件是利用半導體材料的電子學特性實現P-V轉換的固體裝置,在廣大的無電力網地區,該裝置可以方便地實現為用戶照明及生活供電,一些發達國家還可與區域電網并網實現互補。
從民用的角度,在國外技術研究趨于成熟且初具產業化的是"光伏--建筑(照明)一體化"技術,而國內主要研究生產適用于無電地區家庭照明用的小型太陽能發電系統。
參考資料來源:百度百科——太陽能發電
太陽能發電的方式有太陽能光發電和太陽能熱發電
1.太陽能光發電
太陽能光發電是指無需通過熱過程直接將光能轉變為電能的發電方式。 它包括光伏發電、光化學發電、光感應發電和光生物發電。
光伏發電是利用太陽能級半導體電子器件有效地吸收太陽光輻射能,并使之轉變成電能的直接發電方式,是當今太陽光發電的主流。在光化學發電中有電化學光伏電池、光電解電池和光催化電池,目前得到實際應用的是光伏電池。
單晶硅太陽能電池的光電轉換效率為15%左右,最高可達23%,在太陽能電池中光電轉換效率最高,但其制造成本高。單晶硅太陽能電池的使用壽命一般可達15年,最高可達25年。
多晶硅太陽能電池的光電轉換效率為14%到16%,其制作成本低于單晶硅太陽能電池,因此得到大量發展,但多晶硅太陽能電池的使用壽命要比單晶硅太陽能電池要短。
2.太陽能熱發電
通過水或其他工質和裝置將太陽輻射能轉換為電能的發電方式,稱為太陽能熱發電。
先將太陽能轉化為熱能,再將熱能轉化成電能,它有兩種轉化方式:一種是將太陽熱能直接轉化成電能,如半導體或金屬材料的溫差發電,真空器件中的熱電子和熱電離子發電,堿金屬熱電轉換,以及磁流體發電等。
另一種方式是將太陽熱能通過熱機(如汽輪機)帶動發電機發電,與常規熱力發電類似,只不過是其熱能不是來自燃料,而是來自太陽能。太陽能熱發電有多種類型,主要有以下五種:塔式系統、槽式系統、盤式系統、太陽池和太陽能塔熱氣流發電。 前三種是聚光型太陽能熱發電系統,后兩種是非聚光型。
一些發達國家將太陽能熱發電技術作為國家研發重點,制造了數十臺各種類型的太陽能熱發電示范電站,已達到并網發電的實際應用水平。
目前世界上現有的最有前途的太陽能熱發電系統大致可分為:槽形拋物面聚焦系統、中央接受器或太陽塔聚焦系統和盤形拋物面聚焦系統。
在技術上和經濟上可行的三種形式是:30~ 80MW聚焦拋物面槽式太陽能熱發電技術(簡稱拋物面槽式);30~ 200MW點聚焦中央接收式太陽能熱發電技術(簡稱中央接收式);7.5~ 25kW的點聚焦拋物面盤式太陽能熱發電技術(簡稱拋物面盤式)。
除了上述幾種傳統的太陽能熱發電方式以外,太陽能煙囪發電、太陽池發電等新領域的研究也有進展。
擴展資料:
太陽能應用領域:
1、用戶太陽能電源:小型電源10-100W不等,用于邊遠無電地區如高原、海島、牧區、邊防哨所等軍民生活用電,如照明、電視、收錄機等;3-5KW家庭屋頂并網發電系統;光伏水泵:解決無電地區的深水井飲用、灌溉。
2、交通領域:如航標燈、交通/鐵路信號燈、交通警示/標志燈、路燈、高空障礙燈、高速公路/鐵路無線電話亭、無人值守道班供電等。
3、 通訊/通信領域:太陽能無人值守微波中繼站、光纜維護站、廣播/通訊/尋呼電源系統;農村載波電話光伏系統、小型通信機、士兵GPS供電等。
4、石油、海洋、氣象領域:石油管道和水庫閘門陰極保護太陽能電源系統、石油鉆井平臺生活及應急電源、海洋檢測設備、氣象/水文觀測設備等。
5、家庭燈具電源:如庭院燈、路燈、手提燈、野營燈、登山燈、垂釣燈、黑光燈、割膠燈、節能燈等。
6、光伏電站:10KW-50MW獨立光伏電站、風光(柴)互補電站、各種大型停車廠充電站等。
7、太陽能建筑:將太陽能發電與建筑材料相結合,使得未來的大型建筑實現電力自給,是未來一大發展方向。
8、其他領域包括:與汽車配套:太陽能汽車/電動車、電池充電設備、汽車空調、換氣扇、冷飲箱等;太陽能制氫加燃料電池的再生發電系統;海水淡化設備供電;衛星、航天器、空間太陽能電站等。
參考資料百度百科-太陽能發電
光伏發電系統是將太
陽能轉換成電能的發電系統,利用的
是光生伏特效應。光伏發電系統分為
獨立太陽能光伏發電系統、并網太陽
能光伏發電系統和分布式太陽能光伏
發電系統。
它的主要部件是太陽能電池、蓄電池
、控制器和逆變器。其特點是可靠性
高、使用壽命長、不污染環境、能獨
立發電又能并網運行,受到各國企業
組織的青睞,具有廣闊的發展前景。
主要有三種:1.獨立光伏發電系統(
離網系統)
2.并網光伏發電系統
3.分
布式光伏發電系統
獨立光伏發電系統主要組成部分
1.
光伏陣列
2.
光伏
3.
蓄電池組
4.
逆變器
5.
監控系統
6.
負載
并網光伏發電系統主要組成部分
1.
光伏陣列
2.
并網逆變器
3.
公共電網
4.
監控系統
分布式光伏發電系統主要組成部分
1.
光伏陣列
2.
直流匯流箱
3.
直流配電柜
4.
并網逆變器
5.
交流配電柜
6.
負載
7.
公共電網
8.
監控系統
獨立太陽能光伏發電是指太陽能光伏
發電不與電網連接的發電方式,典型
特征為需要用蓄電池來存儲夜晚用電
的
能量。獨立太陽能光伏發電在民用范
圍內主要用于邊遠的鄉村,如家庭系
統、村級太陽能光伏電站;在工業范
圍內主要用于電訊、
太陽能水泵,在具備風力發電和小水
電的地區還可以組成混合發電系統,
如風力發電/太陽能發電互補系統等。
并網太陽能光伏發電是指太陽能光伏
發電連接到國家電網的發電的方式,
成為電網的補充,典型特征為不需要
蓄電池。
庭為單位,商業用途主要為企業、政
府大樓、
美化景觀照明系統等的供電,工業用
途如太陽能農場。
分布式太陽能光伏發電又稱分散式發
電或分布式供能,是指在用戶現場或
靠近用電現場配置較小的光伏發電供
電系統,以滿足特定用戶的需求,支
持現存配電網的經濟運行,或者同時
滿足這兩個方面的要求。
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