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這是一個關于新能源知識課件PPT模板,這節(jié)課主要是了解一、能源危機與新能源的開發(fā)利用二、太陽能的利用現(xiàn)狀三、家庭用小功率太陽能應用系統(tǒng)等等介紹。能源是一切運動的源泉,包括自然、社會、人、物質(zhì)的運動,都離不開能源。這里,能源一般指煤炭、電力、石油、天然氣和其他自然資源(化石能源)。能源就像我們的身體五臟六腑(煤、石油、森林、海洋與土地等),人類的開采,使地球的五臟六腑已經(jīng)進入中年!伴隨人們對現(xiàn)有能源的大肆開采,地球資源正逐步減少,能源危機正在生成。更多內(nèi)容,歡迎點擊下載新能源知識課件PPT模板哦。
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太陽能技術(shù)及其應用
河南省新能源技術(shù)科技特派員
黃淮學院電子科學與工程系實驗中心主任
教 授
張 曉 伏
主要內(nèi)容
一、能源危機與新能源的開發(fā)利用
二、太陽能的利用現(xiàn)狀
三、家庭用小功率太陽能應用系統(tǒng)
一、能源危機與新能源的開發(fā)利用
1、能源的概念
能源是一切運動的源泉,包括自然、社會、人、物質(zhì)的運動,都離不開能源。這里,能源一般指煤炭、電力、石油、天然氣和其他自然資源(化石能源)。
能源就像我們的身體五臟六腑(煤、石油、森林、海洋與土地等),人類的開采,使地球的五臟六腑已經(jīng)進入中年!伴隨人們對現(xiàn)有能源的大肆開采,地球資源正逐步減少,能源危機正在生成。
2、能源危機
能源危機是指因為能源供應短缺或是價格上漲而影響經(jīng)濟。這通常涉及到石油、電力或其他自然資源的短缺。能源價格是受供需關系的影響,而供需關系中的供或需的改變都可以導致能源價格的突然變化,影響市場經(jīng)濟。
世界層面
1973年能源危機 - 原因:石油輸出的主要力量為阿拉伯國家,他們因不滿西方國家支持以色列而采取石油禁運。
1979年能源危機 - 原因:伊朗革命爆發(fā)。
1990年石油價格暴漲 - 原因:波斯灣戰(zhàn)爭。
2003年的伊拉克戰(zhàn)爭(2003.10~2011.12)-美國為首的多過部隊繞過聯(lián)合國對伊拉克發(fā)動侵略,目的是為了控制石油。
我國情況
我國面臨嚴重的能源短缺危機
我國是一個能源生產(chǎn)大國和消費大國,擁有豐富的化石能源資源。但是中國的人均能源資源擁有量較低,煤炭和水力資源人均擁有量僅相當于世界平均水平的50%,石油、天然氣人均資源擁有量僅為世界平均水平的1/15左右。
能源資源賦存不均衡,開發(fā)難度較大,已探明石油、天然氣等優(yōu)質(zhì)能源儲量嚴重不足。再加上能源利用技術(shù)落后,利用低下,在經(jīng)濟高速增長的條件下,我國能源的消耗速度比其他國家更快,能源枯竭的威脅可能來得更早、更嚴重。
能源危機迫在眉睫
世界經(jīng)濟的現(xiàn)代化,得益于化石能源,如石油、天然氣、煤炭與核裂變能的廣泛的投入應用。然而,這一經(jīng)濟的資源載體將在21世紀上半葉迅速地接近枯竭。石油儲量的綜合估算,全球可支配的化石能源的極限,大約為1180~1510億噸,以1995年世界石油的年開采量33.2億噸計算,石油儲量大約在2050年左右宣告枯竭;
天然氣儲備估計在131800~152900兆立方米,年開采量維持在2300兆立方米,將在57~65年內(nèi)枯竭;煤的儲量約為5600億噸,1995年煤炭開采量為33億噸,可以供應169年。鈾的年開采量為每年6萬噸,根據(jù)1993年世界能源委員會的估計可維持到21世紀30年代中期。核聚變到2050年還沒有實現(xiàn)的希望。
化石能源與原料鏈條的中斷,必將導致世界經(jīng)濟危機和沖突的加劇,最終葬送現(xiàn)代市場經(jīng)濟。事實上,近10年來,中東及海灣地區(qū)與非洲的戰(zhàn)爭都是由化石能源的重新配置與分配而引發(fā)。這種軍事沖突,今后還將更猛烈、更頻繁。
克服能源危機的出路
大力發(fā)展可再生能源用可再生能源和原料全面取代生化資源,進行一場新的工業(yè)革命,不僅是出于生存的原因;與之相連的是世界經(jīng)濟可獲得持續(xù)的發(fā)展。在這種世界經(jīng)濟中,高科技術(shù)和生態(tài)可以承載的區(qū)域性經(jīng)濟形式將得以發(fā)展。
可再生能源主要有如下方面: 太陽能、風能、生化物資能源、海洋能源、地熱能源、核能等。
(1)太陽能
太陽向宇宙空間輻射能量極大,而地球所接受的只是其中極其微小的一部分。因地理位置以及季節(jié)和氣候條件的不同,不同地點和在不同時間里所接受到的太陽能有所差異。地面所接受到的太陽能平均值大致是:北歐地區(qū)約為每天每一平方米2千瓦/小時,大部分沙漠地帶和大部分熱帶地區(qū)以及陽光充足的干旱地區(qū)約為每平方米6千瓦/小時。目前人類所利用的太陽能尚不及能源總消耗量的1%。
(2)地熱能
據(jù)測算,在地球的大部分地區(qū),從地表向下每深人100米溫度就約升高3℃,地面下35公里處的溫度約為1100℃一1300℃,地核的溫度則更高達2000℃以上。估計每年從地球內(nèi)部傳到地球表面的熱量,約相當于燃燒370億噸煤所釋放的熱量。如果只計算地下熱水和地下蒸汽的總熱量,就是地球上全部煤炭所儲藏的熱量的1700萬倍。
現(xiàn)在地熱能主要用來發(fā)電,不過非電應用的途徑也十分廣闊,世界上第一座利用地熱發(fā)電的試驗電站于1904年在意大利運行,地熱資源受到普遍重視是本世紀60年代以后的事。目前世界上許多國家都在積極地研究地熱資源的開發(fā)和利用。
我國地熱資源也比較豐富,高溫地熱資源主要分布在西藏、云南西部和臺灣等地。
(3)核能技術(shù)
核能是原子核裂變(或聚變)所產(chǎn)生的能量,利用核反應堆中核裂變所釋放出的熱能進行發(fā)電的方式。與傳統(tǒng)能源相比,其優(yōu)越性極為明顯。1公斤鈾235裂變所產(chǎn)生的能量大約相當于2500噸標準煤燃燒所釋放的熱量。
1954年,蘇聯(lián)建成世界上第一座裝機容量為 5兆瓦的奧布寧斯克核電站,英、美等國也相繼建成各種類型的核電站。到1960年,有5個國家建成20座核電站,裝機容量1279兆瓦。
由于核濃縮技術(shù)的發(fā)展,到1966年,核能發(fā)電的成本已低于火力發(fā)電的成本,核能發(fā)電真正邁入實用階段。1978年全世界22個國家和地區(qū)正在運行的30兆瓦以上的核電站反應堆已達200多座,總裝機容量已達107776兆瓦。
80年代因化石能源短缺日益突出,核能發(fā)電的進展更快。到1991年,全世界近30個國家和地區(qū)建成的核電機組為423套,總?cè)萘繛?.275億千瓦,其發(fā)電量占全世界總發(fā)電量的約16%。
中國大陸的核電起步較晚,80年代才動工興建核電站。中國自行設計建造的30萬千瓦秦山核電站在1991年底投入運行。大亞灣核電站于1987年開工,于1994年全部并網(wǎng)發(fā)電。
目前,我國核電站數(shù)量為:
一、已經(jīng)建成的 9 座: 1,廣東大亞灣核電站(94年) 2,浙江秦山第一核電站(94年) 3,廣東嶺澳核電站(2002年) 4,浙江秦山第二核電站(2002年) 5,浙江秦山第三核電站(2003年) 6,江蘇連云港田灣核電站(2006年) 7,臺灣3座
二、正在建設之中的3座: 1,遼寧瓦房店核電站一期工程(暫停) 2,臺灣2座
三、即將破土開工的4座: 1,廣東陽江核電站 2,浙江臺州三門核電站 3,山東海陽核電站 4,廣東嶺澳核電站二期工程
缺點
1.核能電廠會產(chǎn)生高低階放射性廢料,或者是使用過之核燃料,雖然所占體積不大,但因具有放射線,故必須慎重處理,且需面對相當大的政治困擾。
2.核能發(fā)電廠熱效率較低,因而比一般化石燃料電廠排放更多廢熱到環(huán)境裏,故核能電廠的熱污染較嚴重。
3.核能電廠投資成本太大,電力公司的財務風險較高。
4.興建核電廠較易引發(fā)政治歧見紛爭。
5.核電廠的反應器內(nèi)有大量的放射性物質(zhì),如果在事故中釋放到外界環(huán)境,會對生態(tài)及民眾造成傷害。
(4)海洋能技術(shù)
海洋能包括潮汐能、波浪能、海流能和海水溫差能等,這些都是可再生能源。
海水的潮汐運動是月球和太陽的引力所造成的,潮汐的漲落蘊藏著很可觀的能量,潮汐能發(fā)電是從上世紀50年代才開始的,現(xiàn)已建成的最大的潮汐發(fā)電站是法國朗斯河口發(fā)電站,它的總裝機容量為24萬千瓦,年發(fā)電量5億度。
我國從50年代末開始興建了一批潮汐發(fā)電站,目前規(guī)模最大的是1974年建成的廣東省順德縣甘竹灘發(fā)電站,裝機容量為5000千瓦。據(jù)估計,我國僅長江口北支就能建80萬千瓦潮汐電站,年發(fā)電量為23億千瓦時,接近新安江和富春江水電站的發(fā)電總量;錢塘江口可建500萬千瓦潮汐電站,年發(fā)電量約180多億千瓦時,約相當于10個新安江水電站的發(fā)電能力。
大海里有永不停息的波浪,據(jù)估算每一平方公里海面上波浪能的功率約為10x104至20x104千瓦。70年代末我國已開始在南海上使用以波浪能作能源的浮標航標燈。1974年日本建成的波浪能發(fā)電裝置的功率達到100千瓦。許多國家目前都在積極地進行開發(fā)波浪能的研究工作。
海流亦稱洋流,它好比是海洋中的河流,有一定寬度、長度、深度和流速,一般寬度為幾十到幾百海里之間,長度可達數(shù)千海里,深度約幾百米,流速通常為1一2海里/小時,最快的可達4—5海里/小時。
太平洋上有一條名為“黑潮”的暖流,寬度在100海里左右,平均深度為400米,平均日流速30一80海里,它的流量為陸地上所有河流之總和的20倍。現(xiàn)在一些國家的海流發(fā)電的試驗裝置已在運行之中。
(5)風能技術(shù)
風是一種潛力很大的新能源,地球上可用來發(fā)電的風力資源約有100億千瓦,幾乎是現(xiàn)在全世界水力發(fā)電量的10倍。目前全世界每年燃燒煤所獲得的能量,只有風力在一年內(nèi)所提供能量的三分之一。因此,國內(nèi)外都很重視利用風力來發(fā)電,開發(fā)新能源
利用風力發(fā)電的嘗試,早在二十世紀初就已經(jīng)開始了。三十年代,丹麥、瑞典、蘇聯(lián)和美國應用航空工業(yè)的旋翼技術(shù),成功地研制了一些小型風力發(fā)電裝置。這種小型風力發(fā)電機,廣泛在多風的海島和偏僻的鄉(xiāng)村使用,不過,當時的發(fā)電量較低,大都在5千瓦以下。
現(xiàn)在世界上最大的新型風力發(fā)電機組已在夏威夷島建成運行,其風力機葉片直徑為97.5m,重144t,風輪迎風角的調(diào)整和機組的運行都由計算機控制,年發(fā)電量達1000萬kw·h。根據(jù)美國能源部的統(tǒng)計至1990年美國風力發(fā)電已占總發(fā) 電量的1%。
在瑞典、荷蘭、英國、丹麥、德國、日本、西班牙,也根據(jù)各自國家的情況制定了相應的風力發(fā)電計劃。如瑞典1990年風力機的裝機容量已達350MW,年發(fā)電10億kw·h。
中國風力機的發(fā)展,在50年代末是各種木結(jié)構(gòu)的布篷式風車,1959年僅江蘇省就有木風車20多萬臺。到60年代中期主要是發(fā)展風力提水機。70年代中期以后風能開發(fā)利用列入“六五”國家重點項目,得到迅速發(fā)展。
進入80年代中期以后,中國先后從丹麥、比利時、瑞典、美國、德國引進一批中、大型風力發(fā)電機組。在新疆、內(nèi)蒙古的風口及山東、浙江、福建、廣東的島嶼建立了8座示范性風力發(fā)電場。
1992年裝機容量已達8MW。新疆達坂城的風力發(fā)電場裝機容量已達3300kw,是全國目前最大的風力發(fā)電場。至1990年底全國風力提水的灌溉面積已達2.58萬畝。1997年新增風力發(fā)電10萬kw。目前中國已研制出100多種不同型式、不同容量的風力發(fā)電機組,并初步形成了風力機產(chǎn)業(yè)。
《全球風能展望2010》報告顯示,目前,我國已成為全球最大的風電市場,也是全球最大的風力發(fā)電機組生產(chǎn)基地。截至2009年底,我國國內(nèi)風能裝機容量為2500萬千瓦;2020年,國內(nèi)風電裝機容量將達到現(xiàn)在的10倍。
二、太陽能的利用現(xiàn)狀
1、太陽能技術(shù)的發(fā)展歷史
1839年,法圍科學家貝克雷爾(Bccquml)發(fā)現(xiàn),光照能使半導體材料的不同部位之間產(chǎn)生電位差,這種現(xiàn)象后來被稱為“光生伏特效應”簡稱“光伏效應”。
1954年,美國科學家在貝爾實驗室首次制成了實用的單晶硅太陽能電池,誕生了將太陽光能轉(zhuǎn)換為電能的實用光伏發(fā)電技術(shù)。 太陽能光電利用是近些年來發(fā)展最快,最具活力的研究領域之,也是其中最受矚目的項目之一,具有清潔、安全、普及等優(yōu)點。
隨著科學進步,據(jù)國際能源署預測,到2020年,全球光伏發(fā)電量將占總發(fā)電量的2%。最近5年,美國、德國、西班牙、日本等許多國家都在鼓勵發(fā)展包括太陽能光伏在內(nèi)的可再生能源,光伏電池產(chǎn)量年平均增長率超過40%。
我國已經(jīng)成為全球第一大光伏電池生產(chǎn)國,太陽能光伏發(fā)電在不遠的將來會占據(jù)世界能源消費的重要席位,不但將替代部分常規(guī)能源,而且將成為世界能源供應的主體。到2l世紀末,可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中將占到80%以上,太陽能發(fā)電將占到60%以上。
2、國外太陽能光伏發(fā)電利用狀況
在化石能源日益稀缺的背景下,各國均大力發(fā)展太陽能利用,其中日本、德國和美國等經(jīng)濟發(fā)達、能源消耗大的國家起步較早,在技術(shù)和應用上都處于領先地位。
1997年6月美國提出“百萬太陽能屋頂計劃”,計劃到2010年將在100萬個屋頂或建筑物其他可能的部位安裝太陽能系統(tǒng),包括太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)、太陽能熱水系統(tǒng)和太陽能空氣集熱系統(tǒng)。
德國聯(lián)合政府于1998年10月提出了計劃——在6年內(nèi)安裝10萬套太陽能屋頂系統(tǒng),總?cè)萘吭?00-500MW,每個屋頂約3-5KW。日本政府的計劃目標是,2010年安裝500MW屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng),到2015年要達到1500MW;到2010年年末,歐洲累計安裝29617.145 MW,占世界光伏發(fā)電裝機總?cè)萘康?4.5%。
以國家而論,世界最大的光伏發(fā)電國家是德國,2010年末裝機容量高達17320 MW,占世界份額的43.5%;西班牙和日本裝機容量分別為3892 MW和3617.2 MW,占世界的份額為9.8%和9.1%;意大利、美國分居世界第四和第五位,占世界的份額為8.8%和6.3%。
3、國內(nèi)太陽能光伏發(fā)電利用狀況
我國1958年開始研究太陽能電池,于1971年成功地首次應用于我國發(fā)射的東方紅二號衛(wèi)星上,1973年開始將太陽能電池用于地面一天津港的航標燈。1979年開始用半導體工業(yè)的次品硅生產(chǎn)單晶硅太陽能電池,使太陽能電池成本明顯下降,打開了地面應用的市場。
2005年后,我國光伏產(chǎn)業(yè)有了突飛猛進的發(fā)展,無錫尚德(目前破產(chǎn)重組)、天威英利、新光硅業(yè)、新疆新能源等公司紛紛進入成長期,生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大,技術(shù)水平不斷提高,企業(yè)競爭力不斷增強。
2008年我國首座太陽能發(fā)電一體化建筑的大廈在河北保定市正式投入運營,總裝機容量可達0.3MW,相當于一個小型發(fā)電站,發(fā)出來的電不僅供大廈使用,還可直接并入電網(wǎng)。
我國一些知名高校也成立的太陽能光伏發(fā)電實驗室,如河南省黃淮學院2009年建成的的太陽能光伏發(fā)電實驗室,充分利用學校建筑面積總裝機量達到了2MW,經(jīng)升壓變壓后直接并網(wǎng),實現(xiàn)電能互補利用。
2010年,中國光伏電池產(chǎn)量達到8GW,成為全球第一大光伏制造基地,占全球50%的產(chǎn)量,但國內(nèi)光伏系統(tǒng)安裝量僅約50MW,光伏系統(tǒng)的累積裝機容量僅約1 GW,相當于世界當年安裝量的0.5%和世界累計安裝量的2.2%。其中:農(nóng)村電氣化(包括道路照明)累計裝機容量400MW,通訊和工業(yè)應用300MW,光伏產(chǎn)品(路燈、草坪燈、城市景觀、LED照明、交通信號等)30MW,并網(wǎng)光伏發(fā)電270MW。。
太陽能電池的應用已從軍事領域、航天領域進入工業(yè)、商業(yè)、農(nóng)業(yè)、 通信、家用電器以及公用設施等部門,尤其可以分散地在邊遠地區(qū)、高山、沙漠、海島和農(nóng)村使用 。
十二五中國太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)七大重點任務
(一)有序推進太陽能電站建設
(二)大力推廣分布式太陽能光伏發(fā)電
(三)建設新能源微網(wǎng)示范工程
(四)創(chuàng)建新能源示范城市
(五)完善太陽能發(fā)電技術(shù)創(chuàng)新體系
(六)提高太陽能發(fā)電產(chǎn)品持續(xù)競爭力
(七)建立完善太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)體系
三、家庭用小功率太陽能應用系統(tǒng)
1、家庭式太陽能發(fā)電系統(tǒng)的現(xiàn)狀
目前,國內(nèi)家庭式太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)現(xiàn)階段主要是用于無電、缺電的人口通電。至2010年底,已有大約75萬套家庭式太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)進入用戶家庭。除此以外,還有無電的公路道班、學校、商店等小單位也在使用家庭式太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)。
2、家庭式太陽能發(fā)電系統(tǒng)的組成
家庭式太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)主要包括太陽能電池組件、控制器、蓄電池組和逆變器等部分,結(jié)構(gòu)如圖所示。
(1)太陽能電池組件
通過導線連接的太陽能電池被密封成的物理單元被稱為太陽能電池組件。
太陽能電池的分類
太陽能電池單體是光電轉(zhuǎn)換的最小單元,尺寸一般為2cm×2cm到15cm ×15cm不等,太陽能電池組件的標準數(shù)量是36或40個(10cm×10cm)。太陽能電池單體的工作電壓約為0.45~1.5V,工作電流約為20~25mA/cm2,一般不能單獨作為電源使用。
將太陽能單體進行串并聯(lián)并封裝后,就成為太陽能電池組件,其功率一般為幾瓦至幾百瓦,是可以單獨作為電源使用的最小單元。太陽能電池組件再經(jīng)過串并聯(lián)并裝在支架上,就構(gòu)成了太陽能電池方陣,可以滿足負載所要求的輸出功率。
(2)蓄電池組
太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)中通常使用蓄電池實現(xiàn)儲能。蓄電池在充電時把電能轉(zhuǎn)化為化學能儲存起來,放電時把儲存的化學能轉(zhuǎn)化為電能提供給負載使用。一般來講,太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)白天把太陽能轉(zhuǎn)化為電能,通過充電器和蓄電池把電能儲存起來,晚上再通過放電器把儲存在蓄電池里的電能放出來使用。
(3)控制器
是家庭式太陽能發(fā)電系統(tǒng)的核心部件之一,一般應具備如下功能:①信號檢測; ②蓄電池最優(yōu)充電控制; ③蓄電池放電管理; ④設備保護; ⑤故障診斷定位; ⑥運行狀態(tài)指示。
(4)逆變器
逆變器是將直流電變換成交流電的設備。由于太陽能電池和蓄電池發(fā)出的是直流電,當負載是交流負載時,逆變器是不可缺少的。分為離網(wǎng)逆變器和并網(wǎng)逆變器兩種,家用的一般選擇離網(wǎng)的。
3、太陽能發(fā)電系統(tǒng)的工作原理
太陽能電池發(fā)電的原理是光生伏特效應。當太陽光(或其他光)照射到太陽能電池上時,電池吸收光能,產(chǎn)生光生電子—空穴對。在電池內(nèi)建電場作用下,光生電子和空穴被分離,電池兩端出現(xiàn)異號電荷的積累,即產(chǎn)生“光生電壓”,這就是“光生伏特效應”。若在內(nèi)建電場的兩側(cè)引出電極并接上負載,則負載就有“光生電流”流過,從而獲得功率輸出。這樣,太陽的光能就直接變成了可以付諸實用的電能。
電池組件做好后就可以鋪設在一定位置上。在選擇鋪設太陽能組件的地方時,應盡量避開陰影,一般鋪設在屋頂或樓房的南面墻上,與水平面夾角大約 41o左右。
5、家庭式太陽能系統(tǒng)的效益分析
(1)投資預算
(2)投資收益
經(jīng)濟效益:按3kw計算,每年可節(jié)約電量大約3775度,可節(jié)約電費約2114元,設備按25年運行,則可節(jié)約總電費約52850元。
社會效益:根據(jù)專家統(tǒng)計:每節(jié)約 1度(千瓦時)電,就相應節(jié)約了0.4千克標準煤,同時減少污染排放0.272千克碳粉塵、0.997千克二氧化碳(CO2)、0.03千克二氧化硫(SO2)、0.015千克氮氧化物(NOX)。
結(jié)束語
太陽能是一種清潔、可再生能源,并且太陽能資源在我國廣泛分布。眾所周知,我國是一個能源消耗大國,并且人口分布極不合理,因此發(fā)展太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)對于我國的可持續(xù)發(fā)展、保持能源供給的獨立性和安全性,以及分散人口地區(qū)居民用電具有重要意義。對能源的需求,對新技術(shù)的追求以及人們不斷提高的物質(zhì)文化的需要,都將促使太陽能光伏技術(shù)成為21世紀的關鍵技術(shù),而家用太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)也必會走進千家萬戶。
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