大家好!今天让小编来大家介绍下关于中俄光伏发电_光伏屋顶发电站安装注意事项有哪些的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.新能源应用技术这个专业包含那些方面2.光伏屋顶发电站安装注意事项有哪些
3.汉能控股集团目前的发展情况怎么样?
4.屋顶光伏发电项目
新能源应用技术这个专业包含那些方面
新能源
分 类
太阳能、地热能、风能、海洋能等
特 点
环保、可供永续利用
定义
1980年(庚申年)联合国召开的“联合国新
能源和可再生能源会议”对新能源的定义为:以新技术和新材料为基础,使传统的可再生能源得到现代化的开发和利用,用取之不尽、周而复始的可再生能源取代资源有限、对环境有污染的化石能源,重点开发太阳能、风能、生物质能、潮汐能、地热能、氢能和核能(原子能)
新能源一般是指在新技术基础上加以开发利用的可再生能源,包括太阳能、生物质能、风能、地热能、波浪能、洋流能和潮汐能,以及海洋表面与深层之间的热循环等;此外,还有氢能、沼气、酒精、甲醇等,而已经广泛利用的煤炭、石油、天然气、水能 等能源,称为常规能源。随着常规能源的有限性以及环境问题的日益突出,以环保和可再生为特质的新能源越来越得到各国的重视。
在中国可以形成产业的新能源主要包括水能(主要指小型水电站)、风能、生物质能、太阳能、地热能等,是可循环利用的清洁能源。新能源产业的发展既是整个能源供应系统的有效补充手段,也是环境治理和生态保护的重要措施,是满足人类社会可持续发展需要的最终能源选择。
一般地说,常规能源是指技术上比较成熟且已被大规模利用的能源,而新能源通常是指尚未大规模利用、正在积极研究开发的能源。因此,煤、石油、天然气以及大中型水电都被看作常规能源,而把太阳能、风能、现代生物质能、地热能、海洋能以及氢能等作为新能源。随着技术的进步和可持续发展观念的树立,过去一直被视作垃圾的工业与生活有机废弃物被重新认识,作为一种能源资源化利用的物质而受到深入的研究和开发利用,因此,废弃物的资源化利用也可看作是新能源技术的一种形式。
新近才被人类开发利用、有待于进一步研究发展的能量资源称为新能源,相对于常规能源而言,在不同的历史时期和科技水平情况下,新能源有不同的内容。当今社会,新能源通常指太阳能、风能、地热能、氢能等。
按类别可分为:太阳能、风能、生物质能、氢能、地热能、海洋能、小水电、化工能(如醚基燃料)、核能等。
概况
据分析,2001年以来我国能源消费结构并没有发生显著的改变。石化能源,特别是煤炭消费在一次能源消费中一直居于主导地位,所占的比重分别达到九成和六成以上。
对于新能源行业而言,认为这为其提供了福音。综合观察中国的股市行业,也正说明了这一点,中国绿色能源类股票价格飞扬,更多的闲散资金纷纷投入新能源以及环保行业。同时,中国将超过欧洲,成为世界最大的可替代能源增长市场。在此背景下,新能源行业应该抓住这次契机,积极发展风电、太阳能等,提高新能源的比重。
据估算,每年辐射到地球上的太阳能为17.8亿千瓦,其中可开发利用500~1000亿度。但因其分布很分散,能利用的甚微。地热能资源指陆地下5000米深度内的岩石和水体的总含热量。其中全球陆地部分3公里深度内、150℃以上的高温地热能资源为140万吨标准煤,一些国家已着手商业开发利用。世界风能的潜力约3500亿千瓦,因风力断续分散,难以经济地利用,今后输能储能技术如有重大改进,风力利用将会增加。海洋能包括潮汐能、波浪能、海水温差能等,理论储量十分可观。限于技术水平,现尚处于小规模研究阶段。当前由于新能源的利用技术尚不成熟,故只占世界所需总能量的很小部分,今后有很大发展前途。
特点
1)资源丰富,普遍具备可再生特性,可供人类永续利用;比如,陆上估计可开发利用的风力资源为253GW, 而截止2003年只有0.57GW被开发利用,预计到2010年可以利用的达到4GW, 到2020年到20GW,而太阳能光伏并网和离网应用量预计到2020年可以从的0.03GW增加1至2个GW。
2)能量密度低,开发利用需要较大空间;
3)不含碳或含碳量很少,对环境影响小;
4)分布广,有利于小规模分散利用;
5)间断式供应,波动性大,对持续供能不利;
6)除水电外,可再生能源的开发利用成本较化石能源高。
太阳能
太阳能一般指太阳光的辐射能量。太阳能的主要利用形式有太阳能的光热转换、光电转换以及光化学转换三种主要方式。广义上的太阳能是地球上许多能量的来源,如风能,化学能,水的势能等由太阳能导致或转化成的能量形式。利用太阳能的方法主要有:太阳能电池,通过光电转换把太阳光中包含的能量转化为电能;太阳能热水器,利用太阳光的热量加热水,并利用热水发电等。太阳能清洁环保,无任何污染,利用价值高,太阳能更没有能源短缺这一说法,其种种优点决定了其在能源更替中的不可取代的地位。
太阳能光伏
光伏板组件是一种暴露在阳光下便会产生直流电的发电装置,由几乎全部以半导体物料(例如硅)制成的薄身固体光伏电池组成。由于没有活动的部分,故可以长时间操作而不会导致任何损耗。简单的光伏电池可为手表及计算机提供能源,较复杂的光伏系统可为房屋照明,并为电网供电。 光伏板组件可以制成不同形状,而组件又可连接,以产生更多电力。天台及建筑物表面均会使用光伏板组件,甚至被用作窗户、天窗或遮蔽装置的一部分,这些光伏设施通常被称为附设于建筑物的光伏系统。
国内主要太阳能电池制造商正遭遇少有的“阴雨天”。 由于95%以上的产能出口,且过于倚重欧洲市场,国内太阳能电池企业近几个月来连续受到多个利空因素干扰:欧洲债务危机、欧元急跌、欧洲削减太阳能补贴等。 这一连串不利因素表明国内太阳能电池制造商既有近忧,还有远虑。不过,善于应变的国内企业正在试图从成本和需求两端控制经营风险。2009年,国内太阳能电池产能约为240万千瓦,但国内太阳能发电装机容量仅为12万千瓦,95%的产能出口,其中欧洲是最重要的市场。 过去数年,欧洲一直是世界太阳能光伏发电的重心。2009年,德国、西班牙、意大利和捷克的新增装机容量超过420万千瓦,占全球60%上。 从年初开始,希腊、西班牙等欧元区国家爆发债务危机,欧元汇率急转直下,欧元兑美元汇率下跌超过12%,国内太阳能电池厂商损失严重。
太阳能光热
现代的太阳热能科技将阳光聚合,并运用其能量产生热水、蒸气和
槽式太阳能光热
电力。除了运用适当的科技来收集太阳能外,建筑物亦可利用太阳的光和热能,方法是在设计时加入合适的装备,例如巨型的向南窗户或使用能吸收及慢慢释放太阳热力的建筑材料。
太阳光合能
植物利用太阳光进行光合作用,合成有机物。因此,可以人为模拟植物光合作用,大量合成人类需要的有机物,提高太阳能利用效率。
核能
简介
核能是通过转化其质量从原子核释放的能量,符合阿尔伯特·爱因斯坦的方程E=mc^2;,其中E=能量,m=质量,c=光速常量。核能的释放主要有三种形式:
核电站
A.核裂变能
所谓核裂变能是通过一些重原子核(如铀-235、钚-239等)的裂变释放出的能量
B.核聚变能
由两个或两个以上氢原子核(如氢的同位素—氘和氚)结合成一个较重的原子核,同时发生质量亏损释放出巨大能量的反应叫做核聚变反应,其释放出的能量称为核聚变能。
C.核衰变
核衰变是一种自然的慢得多的裂变形式,因其能量释放缓慢而难以加以利用
核能的缺陷
(1)资源利用率低
(2)反应后产生的核废料成为危害生物圈的潜在因素,其最终处理技术尚未完全解决
(3)反应堆的安全问题尚需不断监控及改进
(4)核不扩散要求的约束,即核电站反应堆中生成的钚-239受控制
(5)核电建设投资费用仍然比常规能源发电高,投资风险较大
海洋能
简单介绍
海洋能指蕴藏于海水中的各种可再生能源,包括潮汐能、波浪能、海流能、海水温差能、海水盐度差能等。
海洋能
这些能源都具有可再生性和不污染环境等优点,是一项亟待开发利用的具有战略意义的新能源。
海洋能特点
1.海洋能在海洋总水体中的蕴藏量巨大,而单位体积、单位面积、单位长度所拥有的能量较小。这就是说,要想得到大能量,就得从大量的海水中获得。
2.海洋能具有可再生性。海洋能来源于太阳辐射能与天体间的万有引力,只要太阳、月球等天体与地球共存,这种能源就会再生,就会取之不尽,用之不竭。
3.海洋能有较稳定与不稳定能源之分。较稳定的为温度差能、盐度差能和海流能。不稳定能源分为变化有规律与变化无规律两种。属于不稳定但变化有规律的有潮汐能与潮流能。人们根据潮汐潮流变化规律,编制出各地逐日逐时的潮汐与潮流预报,预测未来各个时间的潮汐大小与潮流强弱。潮汐电站与潮流电站可根据预报表安排发电运行。既不稳定又无规律的是波浪能。
4.海洋能属于清洁能源,也就是海洋能一旦开发后,其本身对环境污染影响很小。
波浪发电
据科学家推算,地球上波浪蕴藏的电能高达90万亿度。海上导航浮标和灯塔已经用上了波浪发电机发出的电来照明。大型波浪发电机组也已问世。中国在也对波浪发电进行研究和试验,并制成了供航标灯使用的发电装置。将来的世界,每一个海洋里都会有属于我们中国的波能发电厂。波能将会为中国的电业作出很大贡献。
潮汐发电
据世界动力会议估计,到2020年,全世界潮汐发电量将达到1000-3000亿千瓦。世界上最大的潮汐发电站是法国北部英吉利海峡上的朗斯河口电站,发电能力24万千瓦,已经工作了30多年。中国在浙江省建造了江厦潮汐电站,总容量达到3000千瓦。
风能
简单介绍
风能是太阳辐射下流动所形成的。风能与其他能源相比,具有明显的优势,它蕴藏量大,是水能的10倍,分布广泛,永不枯竭,对交通不便、远离主干电网的岛屿及边远地区尤为重要。风能最常见的利用形式为风力发电。风力发电有两种思路,水平轴风机和垂直轴风机。水平轴风机应用广泛,为风力发电的主流机型。
风力发电
是当代人利用风能最常见的形式,自19世纪末,丹麦研制成风力发电机以来,人们认识到石油等能源会枯竭,才重视风能的发展,利用风来做其它的事情。
1977年,联邦德国在著名的风谷--石勒苏益格-荷尔斯泰因州的布隆坡特尔建造了一个世界上最大的发电风车。该风车高150米,每个浆叶长40米,重18吨,用玻璃钢制成。
截止2009年底,全球累计装机容量已经达到了1.59亿千瓦,2009年全年新增装机容量超过3千万千瓦,涨幅31.9%。从累计装机容量看,美国已累计装机3516万千瓦,稳居榜首;中国为2610万千瓦,位列全球第二。
生物质能
简单介绍
生物质能来源于生物质,也是太阳能以化学能形式贮存于生物中的一种能量形式,它直接或间接地来源于植物的光合作用。生物质能是贮存的太阳能,更是一种唯一可再生的碳源,可转化成常规的固态、液态或气态的燃料。地球上的生物质能资源较为丰富,而且是一种无害的能源。地球每年经光合作用产生的物质有1730亿吨,其中蕴含的能量相当于全世界能源消耗总量的10-20倍,但利用率不到3%。
修建沼气池
生物质能(又名生物能源)是利用有机物质(例如植物等)作为燃料,通过气体收集、气化(化固体为气体)、燃烧和消化作用(只限湿润废物)等技术产生能源。只要适当地执行,生物质能也是一种宝贵的可再生能源,但要看生物质能燃料是如何产生出来。
全球范围正在炒作用玉米、小麦、食糖等粮食来制造汽油等能源来满足日益增长的需求,以及过高成本带来的过高价格。当前主要是以甜高粱、木薯等为原料。
为人类的生产和生活提供各种能力和动力的物质资源,是国民经济的重要物质基础。能源的开发和有效利用程度以及人均消费量是生产技术和生活水平的重要标志。
利用现状
2006年底全国已经建设农村户用沼气池1870万口,生活污水净化沼气池14万处,畜禽养殖场和工业废水沼气工程2,000多处,年产沼气约90亿立方米,为近8000万农村人口提供了优质生活燃料。
中国已经开发出多种固定床和流化床气化炉,以秸秆、木屑、稻壳、树枝为原料生产燃气。2006年用于木材和农副产品烘干的有800多台,村镇级秸秆气化集中供气系统近600处,年生产生物质燃气2,000万立方米。
美国科学家已发明在多种环境下可自动收集微生物、蛋白质等能量物质进行工作。可自动收集动物死尸或活体进行转化,如老鼠,等小型生物的活体或尸体。出于安全考虑,已限制研究生产,奇能量物质的强大包容性可能在未来的发展中造成对人类生命的巨大威胁。
地热能
地球内部热源可来自重力分异、潮汐摩擦、化学反应和放射性元素衰变释放的能量等。
地热能
放射性热能是地球主要热源。中国地热资源丰富,分布广泛,已有5500处地热点,地热田45个,地热资源总量约320万兆瓦。
氢能
氢能的优点:
安全环保:氢气分子量为2, 仅为空气的1/14, 因此,氢气泄漏于空气中会自动逃离地面,不会形成聚集。而其他燃油燃气均会聚集地面而构成易燃易爆危险。氢气无味无毒,不会造成人体中毒,燃烧产物仅为水,不污染环境。
高温高能:1kg氢气的热值为34000Kcal, 是汽油的三倍。氢氧焰温度高达2800度,高于常规液气。
热能集中:氢氧焰火焰挺直,热损失小,利用效率高。
自动再生:氢能来源于水,燃烧后又还原成水。
催化特性: 氢气是活性气体催化剂,可以与空气混合方式加入催化燃烧所有固体,液体、气体燃料。加速反应过程,促进完全燃烧,达到提高焰温、节能减排之功效。
还原特性:各种原料加氢精炼。
变温特性:可根据加热物体的熔点实现焰温的调节。
来源广泛:氢气可由水电解制取,水取之不尽,而且每kg水可制备1860升氢氧燃气。
即产即用:利用先进的自动控制技术,由氢氧机按照用户设定的按需供气,不贮存气体。
应用范围广:适合于一切需要燃气的地方。
氢能的缺点:
(1)制取成本高,需要大量的电力;
(2)生产、存储难:氢气密度小,很难液化,高压存储不安全。
海洋渗透能
如果有两种盐溶液,一种溶液中盐的浓度高,一种溶液的浓度低,那么把两种溶液放在一起并用一种渗透膜隔离后,会产生渗透压,水会从浓度低的溶液流向浓度高的溶液。江河里流动的是淡水,而海洋中存在的是咸水,两者也存在一定的浓度差。在江河的入海口,淡水的水压比海水的水压高,如果在入海口放置一个涡轮发电机,淡水和海水之间的渗透压就可以推动涡轮机来发电。
海洋渗透能是一种十分环保的绿色能源,它既不产生垃圾,也没有二氧化碳的排放,更不依赖天气的状况,可以说是取之不尽,用之不竭。而在盐分浓度更大的水域里,渗透发电厂的发电效能会更好,比如地中海、死海、中国盐城市的大盐湖、美国的大盐湖。当然发电厂附近必须有淡水的供给。据挪威能源集团的负责人巴德·米克尔森估计,利用海洋渗透能发电,全球范围内年度发电量可以达到16000亿度。
水能
水能是一种可再生能源,是清洁能源,是指水体的动能、势能和压力能等能量资源。广义的水能资源包括
三峡大坝卫星图
河流水能、潮汐水能、波浪能、海流能等能量资源;狭义的水能资源指河流的水能资源。是常规能源,一次能源。水不仅可以直接被人类利用,它还是能量的载体。太阳能驱动地球上水循环,使之持续进行。地表水的流动是重要的一环,在落差大、流量大的地区,水能资源丰富。随着矿物燃料的日渐减少,水能是非常重要且前景广阔的替代资源。世界上水力发电还处于起步阶段。河流、潮汐、波浪以及涌浪等水运动均可以用来发电。可以利用电解水分子和光以及化学分解水分子的方式,来分解到可燃烧的氢气,它可作为新的,多用途的能源来替代现有的矿物质能源。水分子的分解过程简而易行,投资少见效快。这给水能的综合利用带来了广泛的前景,在地球上,水是一种到处可见的液态物质。通过水的分解装置,制备出氢燃料,可用于汽车,航天航空,热力发电等工业和民用方面,在较大的程度上,缓解了人类对矿物质资源的过分依赖。
现状未来
部分可再生能源利用技术已经取得了长足的发展,并在世界各地形成了一定的规模。生物质能、太阳能、风能以及水力发电、地热能等的利用技术已经得到了应用。
国际能源署(IEA)对2000~2030年国际电力的需求进行了研究,研究表明,来自可再生能源的发电总量年平均增长速度将最快。IEA的研究认为,在未来30年内非水利的可再生能源发电将比其他任何燃料的发电都要增长得快,年增长速度近6%,在2000~2030年间其总发电量将增加5倍,到2030年,它将提供世界总电力的4.4%,其中生物质能将占其中的80%,详见前瞻《中国新能源行业发展前景与投资战略规划分析报告 》。
可再生能源在一次能源中的比例总体上偏低,一方面是与不同国家的重视程度与政策有关,另一方面与可再生能源技术的成本偏高有关,尤其是技术含量较高的太阳能、生物质能、风能等。据IEA的预测研究,在未来30年可再生能源发电的成本将大幅度下降,从而增加它的竞争力。可再生能源利用的成本与多种因素有关,因而成本预测的结果具有一定的不确定性。但这些预测结果表明了可再生能源利用技术成本将呈不断下降的趋势。
中国政府高度重视可再生能源的研究与开发。国家经贸委制定了新能源和可再生能源产业发展的“十五”规划,
中华人民共和国可再生能源法
并制定颁布了《中华人民共和国可再生能源法》,重点发展太阳能光热利用、风力发电、生物质能高效利用和地热能的利用。在国家的大力扶持下,中国在风力发电、海洋能潮汐发电以及太阳能利用等领域已经取得了很大的进展。新能源(或称可再生能源更贴切)主要有:太阳能、风能、地热能、生物质能等。生物质能在经过了几十年的探索后,国内外许多专家都表示这热能种能源方式不能大力发展,它不但会抢夺人类赖以生存的土地资源,更将会导致社会不健康发展;地热能的开发和空调的使用具有同样特性,如大规模开发必将导致区域地面表层土壤环境遭到破坏,必将引起再一次生态环境变化;而风能和太阳能对于地球来讲是取之不尽、用之不竭的健康能源,他们必将成为今后替代能源主流。
2008年,为加快我国风电装备制造业技术进步,促进风电产业发展,中央财政安排专项资金支持风力发电设备产业化。2009年,“太阳能屋顶计划”实施,中央财政安排专门资金对光电建筑应用示范工程予以补助,弥补光电应用的初始投入。同年,《金太阳示范工程财政补助资金管理暂行办法》印发,该工程综合采取财政补助、科技支持和市场拉动方式,加快国内光伏发电的产业化和规模化发展,以促进光伏发电技术进步。
在税收方面,2008年9月,财政部、国家税务总局出台《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》,指出企业自2008年1月1日起以《资源综合利用企业所得税优惠目录》中所列资源为主要原材料,生产《目录》内符合国家或行业相关标准的产品取得的收入,在计算应纳税所得额时,减按90%计入当年收入总额。同年12月,《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》出台,规定对利用风力生产的电力实现的增值税实行即征即退50%的政策。对销售自产的综合利用生物柴油,实行增值税先征后退政策。
最新市场现状
2015年3月16日,国家发改委、财政部、科技部等23个部委召开了针对战略性新兴产业发展的部际联席会议。节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业等七大产业已成为我国重点培育的战略新兴产业。
据会议信息,2014年在新兴产业领域的18个重点行业中,规模以上企业主营业务收入达15.9万亿元,实现利润总额近1.2万亿元,同比分别增长13.5%和17.6%。2013年同期,规模以上工业企业主营业务收入仅增长3.3%,利润额增长1.6%,明显低于新兴产业。
在全社会规模以上工业企业中,战略性新兴产业利润总额占比接近19%,主营业务收入占比接近15%。《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》提出,到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右。[1]
国际合作
中英核能合作
英国核能发展居世界领军水平,是核能企业寻求商务与技术合作的理想伙伴。英国的核能产业拥有巨大的消费市场,其发展也获得了政府机构和政策上的大力支持;与此同时,英国核能产业还拥有世界领先的技术经验以及人才基地;不仅如此,英国核能成套的产业链及完备的配套服务体系也为行业发展创造了稳定健康的环境。
在英国2008年通过的《气候变化法案》中,规定了能源发展的长期目标:到2050年,英国的温室气体排放量需在1990年的基础上减少80%。为了实现这一目标,英国正在进行一场巨大的能源重组计划,即:将传统发电厂退役,同时启动包括核能在内的新能源发电项目。英国能源研究合作组织(ERP)、国家核实验室(NNL)、英国工程与自然研究理事会(EPSRC)、核退役管理局(NDA)和能源技术研究所(ETI)组成的项目联盟发布了《英国核裂变能技术路线图:初步报告》。报告指出,英国必须制定一项明确具体的核能产业中长期发展战略和路线图,同时假设:英国若要在2050年之前拥有安全、低碳的能源结构,核电必将发挥更大作用。
伦敦时间2013年10月21日,英国政府正式批准了中国广核集团与中国核工业集团公司参与投资当地新核电站的计划,这标志着中国核电企业终于如愿登陆西方发达国家。此前,中英两国政府在10月15日北京举行的第五次中英经济财金对话(EFD)之后签署了《关于加强民用核能领域合作的谅解备忘录》。英国财政部商业大臣戴顿勋爵(LordDeighton)作为英方代表参与了此备忘录的签订,这为英国政府正式批准中国核电企业参与欣克利C角的建设作了铺垫。
英国是民用核电历史最悠久的国家,中国则是民用核电发展最快的国家。这项合作会同时使中英双方受益。中国拥有全球最大的核电装备制造能力,同时拥有全球最为充沛的资金,这也正是中国核电企业走向海外的一大动力。
中俄能源合作
俄罗斯是世界主要能源资源富集国,天然气储量和出口量、石油产量和出口量及煤、铀、铁、铝等资源储量均居世界前列。作为中国最大邻国,俄罗斯与我国的政治关系成熟牢固,将我国视为主要合作伙伴,对华能源合作既有意愿也有能力,还有天然地缘优势和互补特点,是我国维护能源安全和可持续发展可借重的合作伙伴。
随着中俄关系的快速发展,两国能源合作规模逐渐从小到大,从单纯贸易到涉及油、气、核、煤、电、新能源等各领域的全面合作。中俄原油管道2011年1月建成投产,俄每年对华输油1500万吨。中俄双方正在商谈通过管道增供原油项目。未来20年,这条能源动脉将累计对华输油达数亿吨。俄实现了石油出口多元化,我国有了稳定的陆路石油供应。除管道供油外,两国石油上游开发、下游炼化领域合作逐步推进。中俄合作建设的田湾核电站项目安全高效运营。两国煤炭、电力贸易大幅增长,2012年我国自俄进口煤炭2000万吨,进口电力26亿千瓦时。未来这两个数字还会日益增大。
中法核能合作
2013年4月25日,中广核集团与法国阿海珐集团以及法国电力集团签署了长期合作联合声明,三家公司共同签署的一系列文件中规定,他们将联合研制先进反应堆,促进世界核电工业整体安全水平的提升。这是30年来中法开展的第三次重大核电技术合作。中法有30年的核电合作基础。自上世纪80年代初起,法国电力公司就参与到中国大亚湾核电项目的建设和运营中,在30年后的此次合作中,玛氏路强调,法国电力公司是世界最大的核电运营商,中广核集团是世界最大核电发展计划的拥有者,两者有必要加强核电交流与合作,互利双赢。
截至2013年4月,中广核在运核电机组数量为7台,总装机容量721万千瓦,占中国大陆在运核电总装机容量的53%;在建机组15台,总装机容量1775万千瓦,占中国大陆在建核电总装机容量的56%。[2]
发展前景
中国未来新能源发展的战略可分为三个发展阶段:第一阶段到2010年,实现部分新能源技术的商业化。第二阶段到2020年,大批新能源技术达到商业化水平,新能源占一次能源总量的18%以上。第三阶段是全面实现新能源的商业化,大规模替代化石能源,到2050年在能源消费总量中达到30%以上。
新能源作为中国加快培育和发展的战略性新兴产业之一,将为新能源大规模开发利用提供坚实的技术支撑和产业基础。[3]
1、风能无论是总装机容量还是新增装机容量,全球都保持着较快的发展速度,风能将迎来发展高峰。风电上网电价高于火电,期待价格理顺促进发展。
2、生物质能有望在农业资源丰富的热带和亚热带普及,主要问题是降低制造成本,生物乙醇、生物柴油以及二甲醚燃料应用值得期待。
3、太阳能随着中国国内光伏产业规模逐步扩大、技术逐步提升,光伏发电成本会逐步下降,未来中国国内光伏容量将大幅增加。
4、汽车新能源环境污染、能源紧张与汽车行业的发展紧密相联,国家大力推广混合动力汽车,汽车新能源战略开始进入加速实施阶段,开源节流齐头并进。
光伏屋顶发电站安装注意事项有哪些
真敢想啊,现阶段绝对不行,要把整个国家都赔进去。
把塔克拉玛干沙漠全部铺上光伏发电板需要多少资金?
腾格里沙漠太阳能公园,占地面积43平方公里,耗资据说为5.3亿美元。如果不考虑汇率变动和其他变化,而且不考虑地形因素,那么粗略一算,33万平方公里的塔克拉玛干沙漠至少需要4万亿美元,而2019年中国GDP总量才15.5万亿美元。这还只是建设成本,维护成本和其他的配套设施也是天价。
塔克拉玛干沙漠是世界第二大流动沙漠,风沙活动频繁而剧烈,刮大风时漫天黄沙,需要大量的人力物力来维护才能保证光伏发电站不被风沙掩埋,仅清洁光伏发电上板的灰尘所需的费用都是一笔极大的开销,使用人力来清洁当然不可能,成本高的可怕,目前已经使用机器人来清洁光伏发电板了,机器人所需的电力也由光伏电板提供,仍是一笔巨大的开销。因此,气候恶劣的塔克拉马干沙漠不适合建设大型光伏发电厂,维护成本远远大于发电效益。
腾格里沙漠太阳能公园装机容量1547兆瓦,建成时是世界上发电量最大的光伏运营公园。如果把塔克拉玛干沙漠按照腾格里太阳能公园那样建设,装机容量可以达到1200万兆瓦,而2019年我国光伏装置总量才20.5万兆瓦。
光伏电站项目的资金回笼慢,现阶段技术还不成熟,塔克拉玛干沙漠也不适合建设光伏发电站,这样乱来要把整个国家都赔进去。
撒哈拉沙漠的2%面积覆盖上太阳能发电板,也就是900 0.02=18万平方公里,就够全世界用电了,塔克拉玛干沙漠33万平方公里,全覆盖干什么?有病啊?中国的年发电量占全球的1/5,18/5=3.6,也就是说,塔克拉玛干沙漠的1/10覆盖,就够全中国用了,为什么要全覆盖?
理想很丰满,
塔克拉玛干你知道有多大吗?占新疆面积的六七成,
33.76万平方公里,
一公里见方的光伏阵列,你要铺33万个,这是多浩大的工程?
当然,工程大,不等于没可能,慢慢干,一片一片来,步步为营,百来年还是有希望的,
不用贪多贪快,稳步推进,量力而为,
先在边缘区做草方格固沙,
再铺光伏板,建光伏遮阳基地,减少直晒蒸发,光伏遮阳板下,种植沙棘,枸杞,等经济作物,种草养羊,光伏绵羊,
形成有遮盖的低蒸发沙漠农场,
再在周围树立立式风力发电机,利用风力发电,降低风速,削弱风力,可以大大减少风吹日晒产生的巨大蒸发量,
如果边缘地区能成功巩固成果,两三年,就可以在附近建蓄水池,蓄雨存雪,
修建光伏坎井,
稳固后,可以稳步推进,不用太快太急,十年,能推进两三公里三五公里,就算不赖,
必须说一句,镜面反射锅聚光热太阳能与光伏不是一码事,光伏又称冷太阳能,硅太阳光,是凉太阳能
镜面反射锅聚热太阳能又称火太阳,光太阳能,那是会烧鸟的,会引发干热风,加剧地区干旱风沙,不能乱建。
我觉得这是个好主意,铺上光电板,还有一个作用就是遮挡阳光,减少水分的蒸发,没准刚铺了一半的时候,绿化就已经自己长出来了,沙漠也可能会变成绿洲。
我国是世界上陆地领土面积第三大国,面积为960万平方公里 。其中:湿润地区面积占国土面积的32%;半湿润地区占15%;半干旱地区占22%;干旱地区占31%。也就是说我国干旱地区面积约为297.6万平方公里。
塔克拉玛干沙漠 东西长约1000余公里,南北宽约400多公里,总面积337600平方公里,为世界第二大流动沙漠,流沙面积世界第一。塔克拉玛干沙漠,分布在新疆四个地区界内:巴音郭楞、阿克苏、喀什、和田,是中国境内最大的沙漠,流动沙漠仅次于阿拉伯半岛的鲁卜哈利沙漠。由于地处欧亚大陆的中心,四面为高山环绕,其充满了奇幻和神秘的色彩。
答案是当然可以,建成世界上最大的太阳能发电站当之无愧,但存在一些问题。 目前,我国宁夏的1547兆瓦的腾格里沙漠太阳能公园被认为是世界上最大的光伏运营公园。 在中东的阿拉伯,位于迪拜沙漠内部深处,有投资136亿美元,以酋长国王和阿联酋副总统兼总理的名字命名的 穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆太阳能公园 ,未来将成为世界上最大的太阳能发电站,当然该项目在建中,一二三期工程已经完成,加上四期和五期总电达量为5000兆瓦,2030年竣工。
光伏发电(太阳能发电) 是我国“新能源”发电产业之一。 它是指通过光伏发电系统将太阳能转化为电能的过程。通常系统主要由太阳光伏组件、汇流箱、逆变器、变压器及配电设备构成,同时再加上监控系统、有功无功控制系统、功率预测系统、五防系统及无功补偿装置等辅助系统组成一套完整的光伏发电系统。2002年,我国光伏行业开始起步;2010年后,我国光伏发电产业迅速发展。太阳能发电(光伏发电)是时代发展趋势,是未来解决低碳排放,能源危机的出路。 因此,不久的将来光伏发电必将在我国发电领域占有一席之地,地位越来越重要。
当然可以,中国人多力量大,许多沙漠现在已经这样做了,沙漠上面是太阳能发电,光伏板下面可以种草,中间的空地上还可以养羊,形成了一条产业链,发展成了良性循环。当然,这个投资也是挺大的,国家只要建好基础设施,具体的光伏设备投资可以吸引民间资本。
我估计用不着,我估计用一部分发的电就足够全中国用了,太阳能风能发电,然后电解水制氢,愚人以为,未来氢能源,氢动力电池,氢能源发动机将改变中国和世界,氢能源真正的绿色环保无污染,对比锂离子电池,锂离子电池只能储存电,发电目前依然依赖化石能源,而是锂离子电池固废处理是个大麻烦。
能,只是时间问题
曾有一首民谣,罗列人类 四大工程 : 给长城贴瓷砖,给赤道镶金边,给飞机装倒挡,给黄河安栏杆。这个沙漠盖太阳能发电听起来还蛮靠谱的。但是不得不考虑沙尘暴的问题。沙尘暴一起。漫天黄沙就把设备遮住了。发电效率大大降低。这是个关键问题。
沙漠光伏没有问题,也没有必要那么大面积都铺,直流高压输电有没有问题。自清洗光伏板技术也没有问题,由企业去建,和国家没有关系。主要还是成本
汉能控股集团目前的发展情况怎么样?
安装光伏屋顶发电站时,需要注意以下几个方面:
①. 结构安全:确保光伏支架和光伏板的安装结构牢固可靠,能够承受当地的气候条件和风力要求。支架的固定方式和材料选择需要符合相关标准和规范。
②. 屋顶防水:在安装光伏支架之前,需要对屋顶进行防水处理,确保光伏系统不会对屋顶造成渗漏和损坏。建议咨询专业的防水工程师,选择合适的防水材料和施工方法。
③. 电气安全:光伏系统的电气安全非常重要,需要确保光伏板、逆变器和电缆等设备的接线和接地符合相关规范和标准。安装过程中需要注意避免电气短路和触电等风险。
④. 施工质量:光伏屋顶发电站的施工质量直接影响系统的性能和寿命。施工过程中需要严格按照设计要求进行安装,确保光伏板的安装角度和方向正确,并进行必要的检测和调试。
科盛屋顶光伏支架案例
⑤. 安全防护:在安装过程中,需要采取必要的安全防护措施,包括使用安全帽、安全绳索等个人防护装备,确保工作人员的安全。
⑥. 执照和许可:在一些地区,安装光伏屋顶发电站可能需要获得相应的执照和许可。建议咨询当地的政府部门或相关机构,了解具体的法规和要求。
⑦. 维护和监测:安装完成后,需要定期进行光伏系统的维护和监测,包括清洁光伏板、检查电气连接等。建议建立完善的维护计划,并使用监测系统进行实时监测和故障诊断。
总之,安装光伏屋顶发电站需要严格遵循相关规范和标准,确保结构安全、电气安全和施工质量,同时注意个人安全和法规要求。建议寻求专业的光伏系统设计师和安装商的帮助,以确保项目顺利进行。
屋顶光伏发电项目
如下是上一年度汉能的重要历程:
2012年汉能多个光伏项目,遍地开花,国外技术并购,太阳能电站的实施,汉能取得的业绩,自遭遇欧美双反以来,汉能逆市增长的业绩,倍受业界瞩目。一起关注下汉能在过去的一年取得项目吧:
6月汉能花重金并购了德国Q-CELLS公司旗下薄膜电池制造商Solibro,目前其实验室转换效率达到17.4%。
6月30日,由汉能国际光伏集团欧洲区域公司开发并主持建设的意大利拉奎拉光伏电站顺利并网发电,这是采用汉能控股自主生产的薄膜组件开发建设并顺利投产发电的光伏示范电站,对于中国光伏企业进一步拓展欧洲及全球市场具有重大意义。
8月29日上午,青海汉能300 兆瓦太阳能薄膜电池生产基地开工典礼在青海省海东工业园举行。汉能控股集团董事局主席李河君介绍,此次在青海投资的项目,采用了国际上领先的薄膜技术。他表示,汉能不但将优秀的薄膜太阳能电池技术带到了青海,更将通过建设光伏并网发电站,积极发展光伏建筑一体化项目等,创新太阳能的商用模式。
9月3日, 汉能控股集团位于乌苏里斯克中俄经济开发区的100KW太阳能屋顶电站项目正式并网发电;这是继意大利拉奎拉项目后,汉能在海外正式投产的又一太阳能项目,进一步推动了太阳能分散式,自给式发电的商用模式的应用。
9月9日,中国最大的民营清洁能源企业汉能控股集团在宜家家居位于英国米尔顿凯恩斯的门店举行三场推介会,正式开始通过宜家的零售渠道向英国家庭推出汉能的小型太阳能发电系统解决方案。未来,汉能将在宜家英国门店销售薄膜太阳能发电系统,并配有全程现场勘查、安装、调试并提供后期质量保证及服务。
12月28日,黑龙江汉能薄膜太阳能研 发制造基地一期300兆瓦首批产品下线仪式在双鸭山举行。汉能董事局主席李河君在发言中感谢黑龙江省、双鸭山市各级政府对汉能的大力支持,并希望与黑龙江省共同推进光伏产业应用的发展,让黑龙江省实现“全民办电”、“家家使用新能源”的目标,从而实现太阳能产业的最终目标—平价上网。将新能源作为新的经济增长点,为黑龙江建设生态省打下坚实基础。
作为全球化的清洁能源跨国公司的汉能控股集团。自成立之日始,汉能即致力于“用清洁能源改变世界”。目前,水电项目权益总装机容量超过6GW(600 万千瓦), 风电总装机131MW(13.1万千瓦)。在太阳能领域,汉能在四川、广东、海南、浙江、山东、江苏等地投资建设薄膜太阳能产业研发制造基地,总产能已达到3GW(300万千瓦)。通过技术并购和自主创新,汉能的薄膜光伏技术已达到国际领先水平,已成为全球最大的薄膜太阳能企业。
屋顶光伏发电项目是一种新兴的可再生能源项目,它利用太阳能光伏板将太阳能转化为电能,实现对建筑物的电力供应。这种项目不仅可以为建筑物提供清洁的电力,还可以降低能源成本,减少碳排放,是一种环保、可持续的发展方式。
屋顶光伏发电项目的实施需要考虑建筑物的屋顶结构、朝向、倾角等因素,以及光伏电池板的选型、安装方式等技术问题。通常,屋顶光伏发电项目可以分为两种:独立式和并网式。独立式屋顶光伏发电项目是指将光伏电池板直接连接到电池组,通过电池组储存电能,以满足建筑物的电力需求。而并网式屋顶光伏发电项目则是将光伏电池板连接到电网上,将发电的电能卖给电网,以获取收益。
科盛彩钢瓦屋顶光伏项目案例图
屋顶光伏发电项目的优势在于其环保、可持续的特点。首先,它可以减少对传统能源的依赖,降低能源成本,提高能源安全性。其次,它可以减少碳排放,降低空气污染,改善环境质量。最后,它可以为建筑物提供可再生能源,实现节能减排的目的,符合可持续发展的要求。
总之,屋顶光伏发电项目是一种环保、可持续的发展方式,可以为建筑物提供清洁的电力,降低能源成本,减少碳排放,是未来能源发展的重要方向。