中文名 | 太陽能氣流電站 | 外文名 | Solarairstation |
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發(fā)電原理 | 熱氣流風能發(fā)電 | 歸屬性質(zhì) | 新能源與清潔能源利用 |
利用太陽能熱氣流發(fā)電,可以使大片沙漠地得以覆蓋,能切斷裸露的沙源。熱氣流的上升與高空冷空氣相遇,能形成雷雨云,增加降雨的機會。風力發(fā)電機的分層布置,組成立體的風電機組,能有效地降低沙地的風速,再加上有計劃地種樹綠化,對緩和沙化改良沙漠的生態(tài)條件,降低沙塵暴有一定的功用。
將太陽能氣流電站的設想變成現(xiàn)實,標志著人類利用太陽能的技術(shù)得到進一步的提高,并為利用和改造沙漠創(chuàng)造了良好的條件。2100433B
氣流電站的構(gòu)造很奇特,外形像一個既高又粗的大煙囪。這種電站有一個高大的“煙囪”,當然這個“煙囪”并不是用來排煙的,而是用來抽吸空氣的,因此人們把它叫做太陽能氣流電站。
大煙囪是用波紋薄鋼板卷制而成,直徑10米,高200米,可以用來抽吸空氣而使熱氣流迅速排出。圍繞煙囪的是一個巨大的環(huán)形曲面透明塑料大棚。大棚與煙囪連接部分高約8米,邊緣高2米,方圓252米。煙囪的底部裝有發(fā)電機。由于塑料的透光和保溫作用,大棚內(nèi)的空氣經(jīng)太陽照射后便會逐漸升溫,使棚內(nèi)溫度比棚外要高出22℃左右。利用空氣熱升冷降的特點,再加上高大煙囪的急速排出作用,可以使熱空氣以每秒20~60米的速度,經(jīng)由設在煙囪底部的發(fā)電機,并驅(qū)動發(fā)電機進行工作。利用這種發(fā)電裝置,這座電站白天可以發(fā)電500瓦,夜晚利用余熱也可以發(fā)電40瓦。
太陽能發(fā)電機工作原理: 太陽能發(fā)電機由以下三部分組成:太陽電池組件;充、放電控制器、逆變器、測試儀表和計算機監(jiān)控等電力電子設備和蓄電池或其它蓄能和輔助發(fā)電設備。 太陽能發(fā)電機的太陽能電池板,是太陽能發(fā)...
太陽能發(fā)電方式太陽能發(fā)電有兩種方式,一種是光—熱—電轉(zhuǎn)換方式,另一種是光—電直接轉(zhuǎn)換方式。(1) 光—熱——動—電轉(zhuǎn)換方式通過利用太陽輻射產(chǎn)生的熱能發(fā)電,一般是由太陽能集熱器將所吸收的熱能轉(zhuǎn)換成工質(zhì)的...
太陽能電池板5W左右,再加上支架,線纜,逆變,8W省點可以搞定。
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用Fluent軟件對立式集熱板太陽能熱氣流電站流場進行數(shù)值模擬,獲得立式集熱板太陽能熱氣流電站空氣流速、壓力場分布。結(jié)果表明,流道內(nèi)部中間速度最大,壓力從地面到出口逐漸減少,預測在出口處有較小回流現(xiàn)象。速度與系統(tǒng)功率成正比關(guān)系,速度大小對功率影響較大,而集熱板高寬比對煙囪內(nèi)主流速度影響顯著,當高度、寬度與入口直徑比值為10∶2∶1時,主流速度最大,在其它條件不變的情況下,系統(tǒng)功率最大。
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評分: 4.7
設計了一種立式集熱板式太陽能熱氣流電站,分析了該系統(tǒng)的最大輸出功率及能量轉(zhuǎn)換率。數(shù)學模型考慮了系統(tǒng)尺寸、太陽輻射及環(huán)境條件對系統(tǒng)最大輸出功率的影響。結(jié)果表明系統(tǒng)最大輸出功率不僅是煙囪高度的函數(shù),同時與太陽輻射及環(huán)境參數(shù)有很大關(guān)系。受結(jié)構(gòu)限制,在太陽輻射強度為1000 W/m~2、煙囪高度為100m時,本系統(tǒng)能量轉(zhuǎn)換率約為0.2%,在設計上可考慮采用多條集熱式煙囪通道并聯(lián)方式來增加集熱面積,以達到提高系統(tǒng)最大輸出功率的目的。
太陽能熱氣流發(fā)電的原理是在以大地為吸熱材料的地面大棚式太陽能空氣集熱器中央建造高大的豎直煙囪,煙囪的底部在地面空氣集熱器的透明蓋板下面開設吸風口,上面安裝風輪,地面空氣集熱器根據(jù)溫度效應生產(chǎn)熱空氣,從吸風口吸入煙囪,形成熱氣流,驅(qū)動安裝在煙囪內(nèi)的風輪并帶動發(fā)電機發(fā)電。
太陽能熱氣流發(fā)電站的實際構(gòu)造由三部分組成:大棚式地面空氣集熱器、煙囪和風力機。太陽能熱氣流發(fā)電站的地面空氣集熱器是一個近地面一定高度、罩著透明材料的大棚。陽光透過透明材料直接照射到大地上,大約有50%的太陽輻射能量被土壤所吸收,其中1/3的熱量加熱罩內(nèi)的空氣,1/3的熱量儲于土壤中,1/3的熱量為反射輻射和對流熱損失,所以,大地是太陽能熱氣流電站的蓄熱槽。
研究表明,影響電站運行特性的因素有云遮、空氣中的塵埃、集熱器的清潔度、土壤特性、環(huán)境風速、大氣溫度疊層、環(huán)境氣溫及大棚和煙囪的結(jié)構(gòu)質(zhì)。
在甘肅敦煌市西部的一片沙漠中將建起一座我國目前最大的太陽能發(fā)電站。
這個規(guī)模在10兆瓦的太陽能電站,是我國政府批準的第三個太陽能電站示范項目,另外的兩個是255千瓦的內(nèi)蒙古鄂爾多斯項目、1兆瓦的上海市崇明島項目。
而這個即將在2009年3月20日公開招標的10兆瓦、投資僅在5個億的項目卻引來了全國50家光伏企業(yè)的爭奪。"國企有華能、華電等五大發(fā)電集團、也有無錫尚德等民企,甚至也吸引了德國與丹麥外資企業(yè)。"
敦煌項目采取特許經(jīng)營權(quán)的方式,國家發(fā)改委有一系列政策確保該項目的盈利前景。"這個項目可能為下一步國家制定光伏發(fā)電政策時提供依據(jù)。誰獲得了這個項目,也就意味著在未來獲得了政策和經(jīng)驗等方面的先發(fā)優(yōu)勢。"業(yè)界人士說,這一項目的成行也許將真正激活光伏發(fā)電的國內(nèi)市場,改變其兩頭在外的格局。
亞洲首座太陽能熱發(fā)電實驗電站——歷經(jīng)6年科研攻關(guān)和施工建設,我國首個、亞洲最大的塔式太陽能熱發(fā)電電站——八達嶺太陽能熱發(fā)電實驗電站在延慶建成,并于2012年8月成功發(fā)電。這也使我國成為繼美國、西班牙、以色列之后,世界上第四個掌握太陽能熱發(fā)電技術(shù)的國家。
作為國家“863”計劃重點項目,整個項目研發(fā)從2006年年底啟動,實驗電站部分于2009年7月破土動工。由于國內(nèi)沒有先例,項目開始時沒有技術(shù)參數(shù)、設計規(guī)范,光是定日鏡的設計,就經(jīng)歷了四代研究才最后定型。
該實驗電站位于八達嶺鎮(zhèn)大浮坨村,熱發(fā)電實驗基地占地208畝,基地內(nèi)包括一個高119米的集熱塔和100面共1萬平方米的定日鏡。此次集熱塔正式竣工后,原來被放置在鋼塔上的吸熱器被成功安裝到集熱塔塔頂,正式投入使用。
2013年6月,該電站發(fā)電可并入國家電網(wǎng)。下半年,電站還將開始建設1兆瓦槽式熱發(fā)電系統(tǒng),投入使用后,發(fā)電量將進一步增加。