接下来为大家讲解超大太阳能聚光镜发电装置,以及太阳能电站聚光镜涉及的相关信息,愿对你有所帮助。
新型太阳能高倍聚光系统由北京交通大学理学院物理系王瑞峰教授研发,其显著特征在于无需自动跟踪装置,聚光镜可连续多日静止,最高能实现20倍左右的聚光倍数,有助于将太阳能转化为工业热能。然而,尽管太阳能热水器产业在国内市场规模庞大,但其发展却面临挑战。
光伏发电新的成本降低技术路径。系统转换效率高。高倍率CPV***用GaAs等三五族化合物电池,多结太阳能电池效率快速稳步增长,2015年可达到50%,理论极限70%。
聚光太阳能系统,简称CPV,其核心原理是利用聚光技术将大面积的光能聚焦于一个极小的区域,即焦斑。这样,太阳能电池的尺寸只需覆盖焦斑,显著减少了所需的电池面积。而且,焦斑的倍率越高,所需电池面积越小,从而实现成本的有效节省。
聚光光伏太阳能将传统的太阳能光电技术与大规模聚热太阳能发电厂结合了起来,能够极大地强化太阳能生产。聚光型太阳能 (Concentration photovoltaic,简称CPV)技术通过透镜或镜面将接收到的太阳能放大成百上千倍,然后将放大的能量聚焦于效率极高的小光电池上。
基本原理CPV通过聚光的方式把一定面积上的光通过聚光系统会聚在一个狭小的区域(焦斑),太阳能电池仅需焦斑面积的大小即可,从而大幅减少了太阳能电池的用量。同样条件下,倍率越高,所需太阳能电池面积越小。 优势(1) 光伏发电新的成本降低技术路径。(2) 系统转换效率高。
在全球范围内,高倍聚光型太阳能电池系统的装机量已经达到19兆瓦,预计到2020年,市场规模将达到6GW,西班牙等国在这一领域占据领先地位。尽管有专家预计聚光型太阳能电池(CPV)可能与传统光伏(PV)技术形成竞争,但在大规模应用尚未实现的情况下,CPV技术的发展仍然面临挑战。
根据聚光方式的不同,太阳能热发电技术主要点聚焦和线聚焦系统。点聚焦 系统是将太阳光聚集到中央吸热器上,包括塔式和碟式;而线聚焦系统则把太阳 光聚集到线性的集热管上,包括槽式和菲涅耳式。
聚光太阳能发电与太阳能电池不同,太阳能电池使用太阳电池板将太阳能直接变成电能,可以在阴天操作,CSP一般只能够在阳光充足、天气晴朗的地方进行。存储热能是需要很大代价的,最好是及时利用,把发出的电能及时送到用户处,这样发电系统也会简单。
光热发电:也叫做聚焦型太阳能热发电,它是通过各种物理方式把太阳能直射光聚集起来并产生高温高压的蒸汽,蒸汽驱动汽轮机来发电的。依据集热方式的不同,又可分为太阳能槽式热发电、太阳能塔式热发电和太阳能碟式热发电三种。是热转电的方式。
利用太阳光来发电有两类方式:一类是太阳光直接发电,叫作太阳能光伏发电;另一类是太阳光间接发电,又叫太阳能光热发电。
太阳能发电分光热发电和光伏发电。不论产销量、发展速度和发展前景、光热发电都赶不上光伏发电。可能因光伏发电普及较广而接触光热发电较少,通常民间所说的太阳能发电往往指的就是太阳能光伏发电,简称光电。光伏发电是根据光生伏特效应原理,利用太阳电池将太阳光能直接转化为电能。
1、聚光镜呈抛物面状,利用抛物面的聚光原理,把照射到镜面上的阳光聚集成光束,射到50米高的塔顶。塔顶上安装着专用锅炉,锅炉靠聚光镜反射的光束使炉内的水蒸汽温度可高达500℃,再用这种高温蒸汽驱动汽轮发电机组发电。
2、塔式太阳能热发电技术是美国和以色列上世纪70年代才开始研发的新能源发电方式。其原理是用定日镜将阳光反射到位于高塔上的吸热器,实现大容量发电。电站的主要部件有定日镜、吸热器、蓄热装置和发电装置等。目前全世界已经建成10个塔式热发电试验示范电站。
3、亚洲首座塔式太阳能热电站已经竣工,其设计独特且具有里程碑意义。这座电站的发电容量达到了1兆瓦,作为示范性项目,它展现了太阳能技术的先进性。每年,这座电站的能源产出极为可观,预计能够产生270万度电。这一数值相当于每年燃烧大约1100吨标准煤的发电量,显示出其环保价值。
1、CPV 系统模组主要由太阳能电池、高聚光镜面菲涅尔透镜等光学聚光元件、太阳光追踪器组成。应 用菲涅尔透镜的作用就是将光线从相对较大的区域面积转换成相当小的面积上,这种透镜也被称做集光器或聚光器。在太阳聚光领域,菲涅尔透镜是聚光太阳能系统(CPV)中重要的光学部件之一。
2、聚光光伏太阳能将传统的太阳能光电技术与大规模聚热太阳能发电厂结合了起来,能够极大地强化太阳能生产。聚光型太阳能 (Concentration photovoltaic,简称CPV)技术通过透镜或镜面将接收到的太阳能放大成百上千倍,然后将放大的能量聚焦于效率极高的小光电池上。
3、基本原理CPV通过聚光的方式把一定面积上的光通过聚光系统会聚在一个狭小的区域(焦斑),太阳能电池仅需焦斑面积的大小即可,从而大幅减少了太阳能电池的用量。同样条件下,倍率越高,所需太阳能电池面积越小。 优势(1) 光伏发电新的成本降低技术路径。(2) 系统转换效率高。
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