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      行業新聞
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      濰柴靜音發電機組般在組件四周包鋁框

      發布日期:2020-10-11 08:46 | 點擊數:

        光伏發電是利用半導體界面的光生伏特效應而將光能直接轉變為電能的一種技術。主要由太陽電池板(組件)、控制器和逆變器三大部分組成,主要部件由電子元器件構成。太陽能電池經過串聯后進行封裝保護可形成大面積的太陽電池組件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏發電裝置。

        光伏發電的主要原理是半導體的光電效應。光子照射到金屬上時,它的能量可以被金屬中某個電子全部吸收,電子吸收的能量足夠大,能克服金屬內部引力做功,離開金屬表面逃逸出來,成為光電子。硅原子有4個外層電子,如果在純硅中摻入有5個外層電子的原子如磷原子,就成為N型半導體;若在純硅中摻入有3個外層電子的原子如硼原子,形成P型半導體。當P型和N型結合在一起時,接觸面就會形成電勢差,成為太陽能電池。當太陽光照射到P-N結后,空穴由P極區往N極區移動,電子由N極區向P極區移動,形成電流。

        光電效應就是光照使不均勻半導體或半導體與金屬結合的不同部位之間產生電位差的現象。它首先是由光子(光波)轉化為電子、光能量轉化為電能量的過程;其次,是形成電壓過程。

        多晶硅經過鑄錠、破錠、切片等程序后,制作成待加工的硅片。在硅片上摻雜和擴散微量的硼、磷等,就形成P-N結。然后采用絲網印刷,將精配好的銀漿印在硅片上做成柵線,經過燒結,同時制成背電極,并在有柵線的面涂一層防反射涂層,電池片就至此制成。電池片排列組合成電池組件,就組成了大的電路板。一般在組件四周包鋁框,正面覆蓋玻璃,反面安裝電極。有了電池組件和其他輔助設備,就可以組成發電系統。為了將直流電轉化交流電,需要安裝電流轉換器。發電后可用蓄電池存儲,也可輸入公共電網。發電系統成本中,電池組件約占50%,電流轉換器、安裝費、其他輔助部件以及其他費用占另外50%。

       ?、鄄皇苜Y源分布地域的限制,可利用建筑屋面的優勢;例如,無電地區,以及地形復雜地區;

        太陽能光熱發電是指利用大規模陣列拋物或碟形鏡面收集太陽熱能,通過換熱裝置提供蒸汽,結合傳統汽輪發電機的工藝,從而達到發電的目的。

        采用太陽能光熱發電技術,避免了昂貴的硅晶光電轉換工藝,可以大大降低太陽能發電的成本。而且,這種形式的太陽能利用還有一個其他形式的太陽能轉換所無法比擬的優勢,即太陽能所燒熱的水可以儲存在巨大的容器中,在太陽落山后幾個小時仍然能夠帶動汽輪發電。

        太陽能光熱發電的原理是,通過反射鏡將太陽光匯聚到太陽能收集裝置,利用太陽能加熱收集裝置內的傳熱介質(液體或氣體),再加熱水形成蒸汽帶動或者直接帶動發電機發電。

        常規光伏電站是利用太陽能電池板吸收太陽光中的可見光形成光電子,產生電流。光熱發電利用熔鹽或者油等介質吸收太陽光中的熱能,使用汽輪機將其轉化為電能。

        目前太陽能光熱發電系統可以通過增加儲熱單元或通過補燃或與常規火電聯合運行改善出力特性,輸出電力穩定,電力具有可調節性。而光伏發電受日光照射強度影響較大,上網后給電網帶來較大壓力,其發電形式獨特,和傳統電廠合并難度大。就并網難易程度來看,光熱發電比常規的光伏發電更具有優勢。通過儲熱改善光熱發電出力特性(槽式和塔式光熱發電)。白天將多余熱量儲存,晚間再用儲存的熱量釋放發電,這樣可以實現光熱發電連續供電,保證電流穩定,避免了光伏發電與風力發電難以解決的入網調峰問題。根據不同的儲熱模式,可一定程度上提高電站利用小時數和發電量,提高電站調節性能。

        通過補燃或與常規火電聯合運行改善光熱發電出力特性。太陽能熱發電站可利用化石燃料補燃或與常規火電聯合運行,使其可以在晚上或連續陰天時持續發電,甚至可以以穩定出力承擔基荷運行,從而使年發電利用達到7000小時左右。

        光熱發電是清潔生產過程,基本采用物理手段進行光電能量轉換,對環境危害極小,太陽能光熱發電站全生命周期的CO2排放僅為13~19g/kWh。而光伏發電技術存在致命弱點為太陽能電池在生產過程中對環境的損耗較大,是高能耗、高污染的生產流程。

        常規的光伏發電技術,在我國已經發展穩定,技術相對成熟,而光熱發電,雖然很早就在國外興起,但是在我國來說,依然處于技術不斷的創新與改進的階段。

        光熱--適合集中式、濰柴靜音發電機組大規模、一般性地區;整個地區、濰柴靜音發電機組省、甚至全國大范圍供電,僅僅利用新疆沙漠100平方公里的太陽熱能,就夠我們整個中國的用電;新疆沙漠是42.48萬平方公里;

        光熱--鋼鐵、玻璃、水泥等等,涉及到多個行業,類似房地產,相關產業鏈長,非常豐富;

        光熱發電投資成本遠高于光伏電站。目前我國建設的大型光伏電站單位造價約為8000元/千瓦,光熱約為22000元/千瓦,美國的光伏電站則為2-3000美元/千瓦,光熱約為5100-6200美元/千瓦,光熱造價基本上是光伏的2-3倍。此外,光熱電站對規模的敏感度較高,只有在規模足夠大的前提下,才能有效實現經濟效益。同時,其整體投資門檻較高,百兆瓦電站投資需要近5億美元。正是由于光熱電站的投資大、風險高,即使達到平價上網水平,與光伏電站相比,其投資者還是非常少,這在客觀上也會相應延緩其成本下降。

        光熱電站對建設條件要求較高,光伏的安裝彈性則相對較大。太陽能熱發電主要安裝在太陽能直接輻射(DNI)較好的地方,沙漠地區是的選擇,但這些地方往往較為偏遠,濰柴靜音發電機組電力需求較弱,需要為其建設輸電通道將電力送出,這不僅會增加成本,并且也只能享受發電側電價。同時,由于光熱電站屬于跟蹤系統,對當地氣候條件要求也比較高。

        光伏電站則可同時利用直射光和散射光,安裝區域選擇較大,比如可安裝在負荷中心、屋頂或工業廠房上,享受用戶側電價。因此,相對于光熱電站,它以發電側電價出售會更具競爭力。

        光熱電站需要大量的土地和水,對環保的要求也較高。根據美國現在光熱電站的建設情況,每MW大概需要40-50畝土地,幾乎是光伏電站的兩倍,并且要求土地十分平坦。在用水方面,雖然光伏和光熱都需要水對組件或鏡面清洗,但光熱電站還需要額外的水用于冷卻,耗水量約為2.9-3.2升/kwh,幾乎是天然氣發電的4倍。雖然現在也在開發干法冷卻技術,比如,用空氣冷卻可以解決水的問題,但一方面是技術尚未成熟,另一方面可能降低發電量,并增加大約3%-8%的發電成本。此外,由于光熱電站占用空間較大,會對當地的野生動物、生物多樣性等造成影響,也容易引發環保爭端。

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