太陽能電池板與追日系統(tǒng)的完美結(jié)合,促進(jìn)能源發(fā)展
科技快速發(fā)展的今天,在現(xiàn)在的生活中,太陽能產(chǎn)品處處可見,人們用太陽能煮飯,還有太陽能熱水器等等,無處不見太陽能產(chǎn)品,當(dāng)然,最重要的還是太陽能發(fā)電,但是目前的技術(shù)并不能讓人們很好利用太陽能發(fā)電。
自20世紀(jì)70年代全球爆發(fā)石油危機(jī)以來,太陽能光伏發(fā)電技術(shù)在西方發(fā)達(dá)國家引起了高度重視,各國政府從環(huán)境保護(hù)和能源可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的角度出發(fā),紛紛制定政策鼓勵和支持太陽能光伏發(fā)電技術(shù),光伏行業(yè)在全球迅速發(fā)展,除結(jié)晶硅太陽能電池、非結(jié)晶硅太陽能電池外,還出現(xiàn)了各種化合物半導(dǎo)體太陽能電池,以及由兩種太陽能電池構(gòu)成的層積型太陽能電池等新型太陽能電池。太陽能因其具有清潔性和可再生性,成為了替代傳統(tǒng)能源的最佳方案之一。隨著多年來的研究和技術(shù)開發(fā),太陽能光伏組件價格已大幅下降,且太陽能轉(zhuǎn)化效率也得以提高使得太陽能光伏發(fā)電的商業(yè)化開發(fā)與應(yīng)用成為可能。2010年后,在歐洲經(jīng)歷光伏產(chǎn)業(yè)需求放緩的背景下,我國光伏產(chǎn)業(yè)迅速崛起,成為全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要動力。2017年度,我國光伏新增并網(wǎng)裝機(jī)量達(dá)到53GW,同比增長超過50%,累計并網(wǎng)裝機(jī)量高達(dá)131GW,位居全球首位。雖然2018年光伏新政出臺短期內(nèi)會造成國內(nèi)新增光伏裝機(jī)量下降,但是隨著光伏發(fā)電行業(yè)已經(jīng)邁入了平價上網(wǎng)時代,未來國內(nèi)光伏行業(yè)仍具有巨大的發(fā)展空間。
年來,隨著國內(nèi)光伏市場快速崛起,光伏電站開發(fā)建設(shè)在不斷降低度電成本同時,實現(xiàn)評價上網(wǎng)已成為行業(yè)的共識。而提高發(fā)電效率和可靠性成為業(yè)界光伏電站投資回報的主要依據(jù)。光伏智能跟綜系統(tǒng)不僅全面提升光伏發(fā)電對太陽能的利用發(fā)電效率,也因其能很好適合復(fù)雜地形、因地制宜等優(yōu)勢,正在光伏行業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。
目前常見的太陽能板裝設(shè)方法,主要采用固定式安裝,將太陽能板設(shè)置在屋頂、固定式支架上,僅有正面捕捉日照,太陽能模塊沒辦法追日逐光、關(guān)注太陽軌跡并調(diào)整最佳角度,同時也因為采固定式,太陽能模塊也只會在一側(cè)裝設(shè)太陽能電池。
不過為了在有限的空間最大化發(fā)電效益,最近不斷有研究提到雙面太陽能的優(yōu)點,這種兩面都裝有太陽能電池的模塊,除了正面的電池能吸收陽光,背面模塊也能吸收地面反射光與漫射光,可大幅提高太陽能發(fā)電效益,目前也有越來越多案場開始采用雙面太陽能技術(shù),像是歐洲、日本等高緯度容易下雪國家,背面模塊就可以吸收地面積雪的反光,提高發(fā)電量,近期研究也指出,雙面太陽能可增加15-20%發(fā)電效益。
目前常見的太陽能板裝設(shè)方法,主要采用固定式安裝,將太陽能板設(shè)置在屋頂、固定式支架上,僅有正面捕捉日照,太陽能模塊沒辦法追日逐光、追蹤太陽軌跡并調(diào)整最佳角度,同時也因為采固定式,太陽能模塊也只會在一側(cè)裝設(shè)太陽能電池。
根據(jù)過去研究,雙面太陽能可以增加20%發(fā)電效益,加速太陽能案場或屋頂太陽能回本,那么若再加上追日系統(tǒng)的話,性能可以增加多少?最近新加坡科學(xué)家研究,雙面太陽能與追日系統(tǒng)的組合,能增加35%發(fā)電效益,平均電價可降16%。
最近新加坡科學(xué)家研究發(fā)現(xiàn),雙面太陽能與追日系統(tǒng)的組合,能增加35%發(fā)電效益,平均電價可降16%。
傳統(tǒng)模式固定支架相對于跟蹤系統(tǒng)門檻很低,跟蹤系統(tǒng)實現(xiàn)智能化后能更好提升其發(fā)電效率。中信博的平單軸跟蹤系統(tǒng),采用世界首創(chuàng)的2.0高可靠性的冗余設(shè)計,驅(qū)動系統(tǒng)的雙電機(jī),控制系統(tǒng)的雙CPU,雙傳感系統(tǒng)(電子陀螺),實現(xiàn)閉環(huán)控制,為業(yè)主真正實現(xiàn)永不停機(jī)的跟蹤系統(tǒng),同時,該平單軸跟蹤系統(tǒng)可適應(yīng)更復(fù)雜的地形條件,有效滿足在大小不同地塊、狹長地形上采用跟蹤系統(tǒng)的需求。
不過為了在有限的空間最大化發(fā)電效益,最近不斷有研究提到雙面太陽能的優(yōu)點,這種兩面都裝有太陽能電池的模塊,除了正面的電池能吸收陽光,背面模塊也能吸收地面反射光與漫射光,可大幅提高太陽能發(fā)電效益,目前也有愈來愈多案場開始采用雙面太陽能技術(shù),像是歐洲、日本等高緯度容易下雪國家,背面模塊就可以吸收地面積雪的反光,提高發(fā)電量,近期研究也指出,雙面太陽能可增加 15-20% 發(fā)電效益。
目前常見的太陽能板裝設(shè)方法,主要采用固定式安裝,將太陽能板設(shè)置在屋頂、固定式支架上,僅有正面捕捉日照,太陽能模塊沒辦法追日逐光、關(guān)注太陽軌跡并調(diào)整最佳角度,同時也因為采固定式,太陽能模塊也只會在一側(cè)裝設(shè)太陽能電池。
團(tuán)隊透過NASA的地球云層和輻射能量系統(tǒng)(CERES)與來自3個不同機(jī)構(gòu)的地球日照模式現(xiàn)場數(shù)據(jù),再分析各家太陽能模塊的額定容量,最后發(fā)現(xiàn)單軸型雙面太陽能板可增加35%發(fā)電量,雙軸型+雙面的效益更高,能提升45%,同時團(tuán)隊還有考量到各國的裝置成本、建造與維運成本,畢竟不管是追日型還是雙面型模塊,都會讓案場成本增加。
光伏跟蹤系統(tǒng)給光伏系統(tǒng)帶來的好處不少。得益于跟蹤技術(shù),光伏板能隨時調(diào)整角度,電站便不再容易受到災(zāi)害天氣影響。此外,安裝了跟蹤系統(tǒng)的光伏電站,可與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)合得更緊密,在池塘、山地、荒地等環(huán)境下,運轉(zhuǎn)靈活,比傳統(tǒng)電站有優(yōu)勢。農(nóng)光、漁光互補(bǔ)系統(tǒng)也可安裝光伏跟蹤系統(tǒng)。該系統(tǒng)可實現(xiàn)農(nóng)業(yè)、魚塘與光伏的互補(bǔ),在土地資源有限情況下真正實現(xiàn)業(yè)主收益最大化。
以上就是太陽能加追日系統(tǒng)概況,太陽能雖然可以產(chǎn)生很大能量,但是現(xiàn)在的技術(shù)還不足以保證人類所有的運轉(zhuǎn),這就需要我們保護(hù)能源,從自己做起,從身邊的點滴做起,節(jié)約能源,是我們?nèi)祟惷恳粋€人應(yīng)盡的責(zé)任。