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尊龙凯时深度解读丨太阳能发电新进展|偏爱至上|、应用领域及未来发展前景 发布时间:2024-11-22 07:33:10 文章来源:尊龙凯时集团科技

  Z6尊龙凯时尊龙官方★ღ◈◈。能源开发宇宙开发★ღ◈◈,7月中旬★ღ◈◈,三峡集团传来一则令人振奋的消息★ღ◈◈:全球首个“双塔一机”光热储能电站主体工程已进入调试阶段★ღ◈◈。据公开报道★ღ◈◈,工程团队将力争今年底完成调试★ღ◈◈,实现投产发电★ღ◈◈。

  据悉★ღ◈◈,投产发电后★ღ◈◈,光热储能电站将作为基础调节电源★ღ◈◈,与周边光伏发电和风力发电形成总装机规模达70万千瓦的多能互补清洁能源基地★ღ◈◈,源源不断地向外输送绿色电能尊龙凯时★ღ◈◈。

  如今★ღ◈◈,人类对清洁能源的需求越来越迫切★ღ◈◈。在目前已知的清洁能源中★ღ◈◈,太阳能无疑是地球上可以开发的★ღ◈◈、储量最多的可再生能源★ღ◈◈。与此同时★ღ◈◈,各国也纷纷抓紧对太阳能发电的研究★ღ◈◈。

  据公开报道尊龙凯时★ღ◈◈,“双塔一机”光热储能电站的主体部分是2个巨大的圆形阵列★ღ◈◈,每个阵列中心都有一个约200米高的吸热塔★ღ◈◈。

  塔下★ღ◈◈,近3万块的定日镜使采光面积达80万平方米★ღ◈◈。与常规的镜片不同★ღ◈◈,这些定日镜是用特殊材料制成的超白高清玻璃★ღ◈◈,反射效率可以达到94%★ღ◈◈。同时★ღ◈◈,这里的每一组镜面都可以自由转动★ღ◈◈,就像向日葵跟随太阳转★ღ◈◈,镜面也追逐着太阳一天当中的运行轨迹★ღ◈◈,从而将太阳光聚集到吸热塔中加热熔盐★ღ◈◈,带动汽轮机发电★ღ◈◈。

  这种独特设计使得在同等边界条件下★ღ◈◈,定日镜场地的光学效率可提升约24%★ღ◈◈,大幅提高太阳能利用效率和电站发电能力★ღ◈◈。

  目前★ღ◈◈,该电站的主体工程已经进入调试阶段★ღ◈◈。未来★ღ◈◈,“双塔一机”光热储能电站不仅可以保证在有阳光时正常发电★ღ◈◈,还可以借助熔盐将多余的太阳能储存起来★ღ◈◈,实现24小时不间断的电力输出★ღ◈◈。

  这些熔盐的沸点达600℃★ღ◈◈,可以在阳光充足时储存多余热量★ღ◈◈,太阳能不足时释放热量★ღ◈◈,具有储热时间长★ღ◈◈、响应速度快★ღ◈◈、输出功率稳定等特点★ღ◈◈,调峰性能更优★ღ◈◈。这保证了光热储能电站能为电网提供稳定的电力支持★ღ◈◈,对提高电网安全性和可靠性意义重大★ღ◈◈。

  与传统的单塔光热储能电站相比★ღ◈◈,这种“双塔一机”光热储能电站的设计核心★ღ◈◈,在于其独特的光热转换机制★ღ◈◈。这种设计不受装机容量的限制偏爱至上尊龙凯时★ღ◈◈,大幅提升了发电效率★ღ◈◈、发电量及储能量★ღ◈◈,进而使该电站年发电量达到18亿千瓦时★ღ◈◈。

  以普通家庭为例★ღ◈◈,假设每个家庭月平均用电量为250千瓦时★ღ◈◈,那么★ღ◈◈,18亿千瓦时电量可以满足约60万个家庭1年的用电需求★ღ◈◈,并减少排放二氧化碳约153万吨★ღ◈◈。

  从能源发展角度看★ღ◈◈,全球首个“双塔一机”光热储能电站采用了光热储能技术★ღ◈◈,实现了能源领域的重大突破★ღ◈◈,建设意义深远——

  首先★ღ◈◈,光热储能技术对解决以往太阳能发电的间歇性问题具有独特优势偏爱至上★ღ◈◈,为实现可再生能源大规模应用提供了新技术路径和解决方案★ღ◈◈。

  其次★ღ◈◈,随着全球对清洁能源需求的增长★ღ◈◈,光热储能技术有望与光伏发电★ღ◈◈、风力发电等绿色发电方式互补★ღ◈◈,共同推动能源转型★ღ◈◈。

  不过★ღ◈◈,光热储能技术的发展也面临一些挑战★ღ◈◈。比如★ღ◈◈,从目前来看尊龙凯时★ღ◈◈,与其他发电方式相比★ღ◈◈,光热储能电站建设成本较高★ღ◈◈,未来想要实现大规模推广应用仍需降低成本偏爱至上★ღ◈◈。

  综合来看★ღ◈◈,全球首个“双塔一机”光热储能电站的建设★ღ◈◈,为推动光热储能技术的进步以及能源可持续发展注入了新动力★ღ◈◈。我们期待今年底“双塔一机”光热储能电站顺利投产发电★ღ◈◈,也期待光热储能技术未来能有更多新的技术突破★ღ◈◈。

  古罗马时期★ღ◈◈,人们开始尝试在窗户上安装玻璃★ღ◈◈,利用温室效应将热能留在房间内★ღ◈◈,用于供暖和种植水果蔬菜★ღ◈◈。还有人借助阳光★ღ◈◈,将新鲜食物晒干脱水以便长期储存★ღ◈◈。

  据《梦溪笔谈》记载★ღ◈◈,北宋科学家沈括当时已经发现了凹面镜的聚光原理★ღ◈◈,清楚地论述了他所用的凹面镜的焦距长度和焦点大小★ღ◈◈。欧洲文艺复兴时★ღ◈◈,达·芬奇建议制造大型凹面镜★ღ◈◈,利用聚集起来的阳光为工厂或锅炉提供热量★ღ◈◈。

  不过★ღ◈◈,此时人们对太阳的主要认知和利用形式★ღ◈◈,还是以简单集聚光和热进而提供热量为主★ღ◈◈,在能量转化方面并没有实质上的改变偏爱至上★ღ◈◈。

  直到1615年偏爱至上★ღ◈◈,法国工程师所罗门·德考克斯发明了世界上第一台依靠太阳能驱动的发动机★ღ◈◈,人类逐渐开始学会将太阳能转化为动能★ღ◈◈,服务于人类的生产生活★ღ◈◈。

  1839年★ღ◈◈,一次实验中★ღ◈◈,法国物理学家贝克勒尔意外地发现★ღ◈◈,光线照射到某些材料上时会产生电流★ღ◈◈。后来★ღ◈◈,他将这种现象命名为“光生伏特效应”★ღ◈◈,即现代光伏效应的前身★ღ◈◈。

  20世纪初★ღ◈◈,随着科技的进步★ღ◈◈,太阳能发电技术得到了进一步的发展★ღ◈◈。1954年★ღ◈◈,美国贝尔实验室的研究人员恰宾★ღ◈◈、富勒和皮尔松研发出世界上第一个有实用价值的太阳能电池——单晶硅太阳能电池★ღ◈◈。这一成果标志着现代光伏发电技术的诞生★ღ◈◈。

  光伏发电是一种将太阳辐射能直接转化为电能的发电方式★ღ◈◈,是当前太阳能发电的主流技术★ღ◈◈。通过光伏发电技术★ღ◈◈,人们可以借助特定的半导体电子器件★ღ◈◈,吸收太阳辐射能★ღ◈◈,并将这些能量直接转化成电能★ღ◈◈。

  截至目前★ღ◈◈,光伏发电技术的应用几乎涵盖了各行各业★ღ◈◈,影响着人类的生产生活★ღ◈◈。比如尊龙凯时★ღ◈◈,太阳能无人值守微波中继站★ღ◈◈、载波电话光伏系统★ღ◈◈、光伏电站★ღ◈◈、光伏应急电源等★ღ◈◈,都是依靠光伏发电技术来运行的★ღ◈◈。

  上世纪70年代★ღ◈◈,受石油危机的影响★ღ◈◈,国际社会开始加大对可再生能源的研究和开发★ღ◈◈。在此背景下★ღ◈◈,绿色无污染的太阳能光热发电技术开始受到重视★ღ◈◈。

  1980年★ღ◈◈,美国建成了世界上第一座商业化的太阳能光热发电站★ღ◈◈,这标志着光热发电技术进入了商业化阶段★ღ◈◈。

  太阳能光热发电有两种转化方式★ღ◈◈:一种是将太阳热能直接转化成电能★ღ◈◈,如利用半导体或金属材料的温差发电★ღ◈◈,真空器件中的热电子和热电离子发电等★ღ◈◈;另一种方式是太阳热能通过热机(如汽轮机)带动发电机发电★ღ◈◈。

  光热发电技术避免了光伏发电技术“即发即用”的缺点——夜间光线微弱★ღ◈◈,不足以激发光伏组件中的电子★ღ◈◈,因此光伏电站无法在晚上继续发电★ღ◈◈;而光热电站中的传热介质熔盐★ღ◈◈,可以利用晴天时储备下来的热能★ღ◈◈,在夜晚和阴天继续发电★ღ◈◈,这样光热电站就能实现昼夜连续发电★ღ◈◈,从而有效保证了供电的稳定性★ღ◈◈。

  尽管默默无闻★ღ◈◈,但优点显而易见★ღ◈◈。在所有清洁能源中★ღ◈◈,太阳能潜力最大★ღ◈◈;而在太阳能中★ღ◈◈,光热发电和光热储能技术的潜力最大偏爱至上★ღ◈◈,是未来能源发展的“富矿区”★ღ◈◈。

  从太阳能路灯★ღ◈◈、太阳能道路交通系统★ღ◈◈,到太阳能通信基站★ღ◈◈,甚至太阳能汽车★ღ◈◈,如今★ღ◈◈,太阳能正逐步成为人类能源结构中不可或缺的一部分★ღ◈◈。

  在全世界对可再生能源的需求不断增长★ღ◈◈、逐步淘汰化石燃料的背景下★ღ◈◈,太阳能发电为应对能源安全与环境污染问题★ღ◈◈,甚至推动经济发展与产业升级做出了巨大贡献★ღ◈◈。在科技手段的加持之下★ღ◈◈,太阳能发电或将成为未来能源发展的主要方向之一★ღ◈◈。

  ——更加智能★ღ◈◈。智能光伏发电是一种发展前景广阔的太阳能发电技术★ღ◈◈,融合了通信技术★ღ◈◈、互联网技术★ღ◈◈、云计算技术等★ღ◈◈,具有智能控制功能★ღ◈◈。同时★ღ◈◈,它可以提高太阳能发电系统的能效★ღ◈◈,实现对光伏电站的精细化管理★ღ◈◈,提高发电效率★ღ◈◈,满足用户的多样化需求★ღ◈◈。

  随着电池储能技术的快速发展★ღ◈◈,将光伏发电与储能系统相结合★ღ◈◈,可以实现太阳能的连续供应和稳定输出★ღ◈◈。这种融合不仅能提高太阳能的利用效率★ღ◈◈,也将为构建智能电网★ღ◈◈、推动能源互联网的发展奠定基础★ღ◈◈。

  ——成本更低★ღ◈◈。光热储能技术降低成本后★ღ◈◈,将会极大地带动太阳能发电事业的发展★ღ◈◈。同时★ღ◈◈,随着高效光伏材料的不断研发应用★ღ◈◈,光伏发电技术近年来也在经历着较大变化★ღ◈◈。从最初的硅基太阳能电池★ღ◈◈,到如今的单晶硅尊龙凯时★ღ◈◈、薄膜电池★ღ◈◈、钙钛矿电池等★ღ◈◈,光伏材料的转换效率不断攀升★ღ◈◈,在提高能源利用效率的同时★ღ◈◈,大幅降低了其成本与使用门槛★ღ◈◈,使得太阳能更加普及和可靠★ღ◈◈。

  太阳能窗户★ღ◈◈。据悉★ღ◈◈,目前正在研制的太阳能窗户★ღ◈◈,可以把透过窗户照进室内的阳光转换成电能★ღ◈◈,为千家万户供电★ღ◈◈。太阳能窗户的材料是光伏玻璃★ღ◈◈,这种材料能够捕捉太阳能★ღ◈◈,同时保持窗户透明★ღ◈◈。虽然这项技术目前仍然处于起步阶段★ღ◈◈,但其发展未来可期★ღ◈◈。

  太阳能涂料★ღ◈◈。你能想象用一层涂料就能给房子供电吗?科学家发现★ღ◈◈,从二氧化钛矿物中提取的材料——钙钛矿★ღ◈◈,具备制造出液态太阳能电池的能力★ღ◈◈。而被称为“喷涂太阳能电池”的钙钛矿涂料★ღ◈◈,未来一旦研发成功★ღ◈◈,就可以涂在建筑物表面★ღ◈◈,满足建筑物的用电所需★ღ◈◈。

  太空太阳能★ღ◈◈。据悉★ღ◈◈,不少科学家一直在致力于开发太空太阳能电池板★ღ◈◈,用来解决地球上的能源问题★ღ◈◈。太空中没有云层★ღ◈◈、大气层和夜晚★ღ◈◈,可以让太阳能电池板不受限制地充分获取光线★ღ◈◈,太空因此成为收集太阳能的理想场所★ღ◈◈。

  太阳★ღ◈◈,是万物生长的源泉★ღ◈◈。我们可以畅想一下未来★ღ◈◈,配备太阳能电池板的卫星发射到太空★ღ◈◈,可以收集大量的太阳辐射能★ღ◈◈,并通过微波或激光束将这些太阳辐射能传回地球★ღ◈◈,为整座城市供电偏爱至上★ღ◈◈。阳光普照之下★ღ◈◈,地球必将迎来更加绿色的未来★ღ◈◈。

  文章转自《中国军网-解放军报》★ღ◈◈;原标题《光热储能★ღ◈◈:“太阳花”美丽绽放》★ღ◈◈;作者★ღ◈◈:赵阳泱★ღ◈◈,姚克★ღ◈◈,臧乾雯尊龙凯时★ღ◈◈。

  首个专门聚焦长时储能技术应用和发展的专业线下会议★ღ◈◈:第二届中国长时储能大会★ღ◈◈,10月23-25日★ღ◈◈,浙江•湖州盛大召开★ღ◈◈,液流电池/压气储能/熔盐储能等多种长时储能技术同台竞技★ღ◈◈!超800人参会偏爱至上★ღ◈◈!100家长时储能项目投资商★ღ◈◈!诚邀您的光临★ღ◈◈!

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