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光熱VS光伏,發電效率哪家強?

責任編輯:editor006

2017-04-12 16:24:48

摘自:能建視界

導讀:光伏發電是利用半導體界面的光生伏特效應將太陽能直接轉變為電能。微信圖片_20170411220204 jpg光熱發電是將太陽能先轉換為熱能,再將熱能轉換為機械能,最終轉換為電能,即利用太陽能加熱工作介質,工作介質在汽輪發電機

導讀:光伏發電是利用半導體界面的光生伏特效應將太陽能直接轉變為電能。光伏發電是利用半導體界面的光生伏特效應將太陽能直接轉變為電能。微信圖片_20170411220204.jpg光熱發電是將太陽能先轉換為熱能,再將熱能轉換為機械能,最終轉換為電能,即利用太陽能加熱工作介質,工作介質在汽輪發電機

現在,能源發展什么話題最熱?

那必須是低碳環保無污染的新能源!

新能源發電形式那么多,哪種最最熱呢?

那就得說代表新能源發展最新技術的光熱發電啦!

光熱發電?不明覺厲!跟光伏發電是一回事嗎?有啥優勢呢?

說起這光熱發電啊,老夫得跟你好好捋一捋!

光熱是什么?與光伏有何區別?

光熱與光伏的概念1

光熱與光伏是太陽能發電的兩種不同技術。

光伏發電是利用半導體界面的光生伏特效應將太陽能直接轉變為電能。

光熱VS光伏,發電效率哪家強?

光熱發電是將太陽能先轉換為熱能,再將熱能轉換為機械能,最終轉換為電能,即利用太陽能加熱工作介質,工作介質在汽輪發電機組做功最終產生電能。

光熱發電的三種形式2

光熱發電主要為槽式(含菲涅耳式)、塔式和碟式三種形式。

槽式太陽能熱發電

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槽式太陽能熱發電主要由拋物面槽式聚光器、真空管吸熱器、蒸汽發生器、儲熱裝置和汽輪發電機組成。

光熱VS光伏,發電效率哪家強?

導讀:光伏發電是利用半導體界面的光生伏特效應將太陽能直接轉變為電能。光伏發電是利用半導體界面的光生伏特效應將太陽能直接轉變為電能。微信圖片_20170411220204.jpg光熱發電是將太陽能先轉換為熱能,再將熱能轉換為機械能,最終轉換為電能,即利用太陽能加熱工作介質,工作介質在汽輪發電機

塔式太陽能熱發電主要由定日鏡、吸熱器及塔、蒸汽發生器、儲熱裝置和汽輪發電機組成。

碟式太陽能熱發電

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  碟式太陽能熱發電主要由聚光器、集熱器和斯特林發電裝置組成。

三種光熱發電形式技術參數

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  光熱與光伏的區別3

相對于光熱,光伏電站系統更簡單。

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  光熱電站實景

導讀:光伏發電是利用半導體界面的光生伏特效應將太陽能直接轉變為電能。光伏發電是利用半導體界面的光生伏特效應將太陽能直接轉變為電能。微信圖片_20170411220204.jpg光熱發電是將太陽能先轉換為熱能,再將熱能轉換為機械能,最終轉換為電能,即利用太陽能加熱工作介質,工作介質在汽輪發電機

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  光伏電站實景

相對于光伏,光熱電力輸出更穩定。

光熱采用儲熱系統可降低電力輸出的隨機性、間歇性和周期性。

下圖為某光熱電站發電功率輸出曲線,發電過程中DNI波動,儲熱系統緩沖,發電功率穩定。

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光伏發電輸出具有波動性,不可控性;若要求光伏發電輸出具有可控性,可以采用儲電方式,目前成本較高。

下圖為某光伏電站發電功率輸出曲線。

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導讀:光伏發電是利用半導體界面的光生伏特效應將太陽能直接轉變為電能。光伏發電是利用半導體界面的光生伏特效應將太陽能直接轉變為電能。微信圖片_20170411220204.jpg光熱發電是將太陽能先轉換為熱能,再將熱能轉換為機械能,最終轉換為電能,即利用太陽能加熱工作介質,工作介質在汽輪發電機

光熱發電,有什么特點?

1.受地理、晝夜和季節的影響,以及陰、晴、云、雨等隨機因素的制約,太陽能具有稀薄性、間斷性和不穩定性。

光熱能夠借助相對廉價的儲熱系統存儲熱能,以提高系統發電的穩定性和可靠性,降低發電成本。

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2.到達地球表面的太陽輻射能量密度很低,為聚集熱能需要配置大規模鏡場,光熱發電投資成本較高。1x50兆瓦塔式熔鹽光熱發電帶4h儲熱,電站初投資約為10億~14億元(由光熱電站所在地的DNI值確定)。

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3.光熱發電占地面積大。1x50兆瓦槽式光熱發電帶4h儲熱,集熱場及附屬設備占地約為190萬平方米。

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  為什么要大力發展光熱發電?

NO. 1太陽能是巨大的能源寶庫,取之不盡,用之不竭。

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我國太陽能資源較為豐富,主要集中在西藏、新疆、青海、甘肅、內蒙古、寧夏大部。

導讀:光伏發電是利用半導體界面的光生伏特效應將太陽能直接轉變為電能。光伏發電是利用半導體界面的光生伏特效應將太陽能直接轉變為電能。微信圖片_20170411220204.jpg光熱發電是將太陽能先轉換為熱能,再將熱能轉換為機械能,最終轉換為電能,即利用太陽能加熱工作介質,工作介質在汽輪發電機

光熱VS光伏,發電效率哪家強?

NO. 2光熱發電與常規火電一樣,電力輸出穩定,可具有調峰調頻能力,對電力系統更友好。

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  光熱發電發展前景如何?

2030年后,進入大規模發展階段

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產業發展路徑可分為蓄勢—示范—成熟三大階段。按時間段大致分為:2015~2020年工程試點示范階段,積累系統集成經驗;2020~2030年進入規模化發展階段;2030年后進入大規模發展階段。

2020年,光熱發電將達到5000兆瓦

近期,國家能源局發布《太陽能發展“十三五”規劃》,到2020年底光熱發電裝機容量達到5000兆瓦。

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  2016年,公布第一批光熱示范項目

2016年底,國家發展改革委出臺太陽能熱發電標桿上網電價1.15元(含稅)/千瓦時,國家能源局公布第一批100萬千瓦光熱示范項目,由中電工程投資的哈密熔鹽塔式5萬千瓦光熱項目和烏拉特中旗槽式10萬千瓦光熱項目位列其中,力爭2018年底建成投產。

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  2050年,太陽能成為世界最大的電力來源

2014年9月IEA發布太陽能發電2014版路線圖,預計太陽能將在2050年領先于化石能源、風能、水能和核能,成為世界最大的電力來源。2050年太陽能光伏、光熱發電將占全球發電總量的16%及11%。

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  未來,將建造空間太陽能電站

未來建造空間太陽能電站是可行的,沿月球赤道鋪設太陽能電池板帶,通過微波傳輸至地面接收站。專家預言,2035年是適合開工時間,屆時從有限資源的經濟使用向清潔能源的無限使用轉變,這一人類最終夢想將得以實現。

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