发布时间:2022-11-13 12:00来源:www.51edu.com作者:畅畅
1MW屋顶光伏发电站所需电池板面积,一块235W的多晶太阳能电池板面积1.65*0.992=1.6368㎡,1MW需要1000000/235=4255.32块电池,电池板总面积1.6368*4255.32=6965㎡
理论年发电量=年平均太阳辐射总量*电池总面积*光电转换效率:=5555.339*6965*17.5%=6771263.8MJ=6771263.8*0.28KWH=1895953.86KWH=189.6万度
实际发电效率
太阳电池板输出的直流功率是太阳电池板的标称功率。在现场运行的太阳电池板往往达不到标准测试条件,输出的允许偏差是5%,因此,在分析太阳电池板输出功率时要考虑到0.95的影响系数。
随着光伏组件温度的升高,组f:l二输出的功率就会下降。对于晶体硅组件,当光伏组件内部的温度达到5 0-7 5℃时,它的输出功率降为额定时的8 9%,在分析太阳电池板输出功率时要考虑到0.8 9的影响系数。
光伏组件表面灰尘的累积,会影响辐射到电池板表面的太阳辐射强度,同样会影响太阳电池板的输出功率。据相关文献报道,此因素会对光伏组件的输出产生7%的影响,在分析太阳电池板输出功率时要考虑到0.93的影响系数。
由于太阳辐射的不均匀性,光伏组件的输出几乎不可能同时达到最大功率输出,因此光伏阵列的输出功率要低于各个组件的标称功率之和。
另外,还有光伏组件的不匹配性和板问连线损失等,这些因素影响太阳电池板输出功率的系数按0.95计算。并网光伏电站考虑安装角度因素折算后的效率为0.88。
所以实际发电效率为0.95 * 0.89 * 0.93*0.95 X*0.88=65.7%。
光伏发电系统实际年发电量=理论年发电量*实际发电效率=189.6*0.95 * 0.89 *0.93*0.95 * 0.88=189.6*6 5.7%=124.56万度
扩展资料:
太阳能的能源是来自地球外部天体的能源(主要是太阳能),是太阳中的氢原子核在超高温时聚变释放的巨大能量,人类所需能量的绝大部分都直接或间接地来自太阳。
我们生活所需的煤炭、石油、天然气等化石燃料都是因为各种植物通过光合作用把太阳能转变成化学能在植物体内贮存下来后,再由埋在地下的动植物经过漫长的地质年代形成。此外,水能、风能、波浪能、海流能等也都是由太阳能转换来的。
太阳能光发电是指无需通过热过程直接将光能转变为电能的发电方式。 它包括光伏发电、光化学发电、光感应发电和光生物发电。
光伏发电是利用太阳能级半导体电子器件有效地吸收太阳光辐射能,并使之转变成电能的直接发电方式,是当今太阳光发电的主流。在光化学发电中有电化学光伏电池、光电解电池和光催化电池,目前得到实际应用的是光伏电池。
光伏发电系统主要由太阳能电池、蓄电池、控制器和逆变器组成,其中太阳能电池是光伏发电系统的关键部分,太阳能电池板的质量和成本将直接决定整个系统的质量和成本。太阳能电池主要分为晶体硅电池和薄膜电池两类,前者包括单晶硅电池、多晶硅电池两种,后者主要包括非晶体硅太阳能电池、铜铟镓硒太阳能电池和碲化镉太阳能电池。
单晶硅太阳能电池的光电转换效率为15%左右,最高可达23%,在太阳能电池中光电转换效率最高,但其制造成本高。单晶硅太阳能电池的使用寿命一般可达15年,最高可达25年。多晶硅太阳能电池的光电转换效率为14%到16%,其制作成本低于单晶硅太阳能电池,因此得到大量发展,但多晶硅太阳能电池的使用寿命要比单晶硅太阳能电池要短。
太阳能发电是利用电池组件将太阳能直接转变为电能的装置。太阳能电池组件(Solar cells)是利用半导体材料的电子学特性实现P-V转换的固体装置,在广大的无电力网地区,该装置可以方便地实现为用户照明及生活供电,一些发达国家还可与区域电网并网实现互补。
目前从民用的角度,在国外技术研究趋于成熟且初具产业化的是"光伏--建筑(照明)一体化"技术,而国内主要研究生产适用于无电地区家庭照明用的小型太阳能发电系统。
太阳能发电系统主要包括:太阳能电池组件(阵列)、控制器、蓄电池、逆变器、用户即照明负载等组成。其中,太阳能电池组件和蓄电池为电源系统,控制器和逆变器为控制保护系统,负载为系统终端。
太阳能电池与蓄电池组成系统的电源单元,因此蓄电池性能直接影响着系统工作特性。
太阳能是太阳内部连续不断的核聚变反应过程产生的能量。地球轨道上的平均太阳辐射强度为1,369w/㎡。地球赤道周长为40,076千米,从而可计算出,地球获得的能量可达173,000TW。在海平面上的标准峰值强度为1kw/m2,地球表面某一点24h的年平均辐射强度为0.20kw/㎡,相当于有102,000TW 的能量。
尽管太阳辐射到地球大气层的能量仅为其总辐射能量的22亿分之一,但已高达173,000TW,也就是说太阳每秒钟照射到地球上的能量就相当于500万吨煤,每秒照射到地球的能量则为1.465×10^14焦。
地球上的风能、水能、海洋温差能、波浪能和生物质能都是来源于太阳;即使是地球上的化石燃料(如煤、石油、天然气等)从根本上说也是远古以来贮存下来的太阳能,所以广义的太阳能所包括的范围非常大,狭义的太阳能则限于太阳辐射能的光热、光电和光化学的直接转换。
缺点
(1)分散性:到达地球表面的太阳辐射的总量尽管很大,但是能流密度很低。平均说来,北回归线附近,夏季在天气较为晴朗的情况下,正午时太阳辐射的辐照度最大,在垂直于太阳光方向1平方米面积上接收到的太阳能平均有1,000W左右;若按全年日夜平均,则只有200W左右。
而在冬季大致只有一半,阴天一般只有1/5左右,这样的能流密度是很低的。因此,在利用太阳能时,想要得到一定的转换功率,往往需要面积相当大的一套收集和转换设备,造价较高。
(2)不稳定性:由于受到昼夜、季节、地理纬度和海拔高度等自然条件的限制以及晴、阴、云、雨等随机因素的影响,所以,到达某一地面的太阳辐照度既是间断的,又是极不稳定的,这给太阳能的大规模应用增加了难度。
为了使太阳能成为连续、稳定的能源,从而最终成为能够与常规能源相竞争的替代能源,就必须很好地解决蓄能问题,即把晴朗白天的太阳辐射能尽量贮存起来,以供夜间或阴雨天使用,但蓄能也是太阳能利用中较为薄弱的环节之一。
(3)效率低和成本高:太阳能利用的发展水平,有些方面在理论上是可行的,技术上也是成熟的。但有的太阳能利用装置,因为效率偏低,成本较高,现在的实验室利用效率也不超过30%,总的来说,经济性还不能与常规能源相竞争。在今后相当一段时期内,太阳能利用的进一步发展,主要受到经济性的制约。
(4)太阳能板污染:现阶段,太阳能板是有一定寿命的,一般最多3-5年就需要换一次太阳能板,而换下来的太阳能板则非常难被大自然分解,从而造成相当大的污染。
看地点了,,一般7度左右。用多少年看你维护的怎么样了,蓄电瓶一般2-4年换一次。##家用太阳能发电,一般是离网的。光伏板2000W,每天平均日照以6H,可以发电7度左右,光伏板可以用25年左右。逆变器,控制器也就8年左右。电池不同,大概2-4更新一次,当然也可以更久,但是蓄电量就大大降低了。##太阳能发电不稳定 每小时发电都是不一样的 平均每天发电大约在5-6度左右组件的使用时间不一定 看封装工艺水平我们公司的是10年工艺质保 25年发电功率质保##太阳能发电不稳定 每小时发电都是不一样的 平均每天发电大约在5-6度左右
1、1KW组件有效日照6小时,不考虑损耗1天发电6度电。独立系统的损耗一般在30%。
2、考虑太阳辐射强度,6小时有效日照,6*0.7=4.2kw/h。一天发电4.2度电所谓有效日照小时数指的就是辐射强度 。
3、太阳能日发电量=日光照时间*光伏阵列总功率*发电效率
世界太阳能发电量排名前十的国家!
1.中国 223800(TWH)
2.美国 108359(TWH)
3.日本 75274(TWH)
4.德国 47517(TWH)
5.印度 46268(TWH)
6.意大利 24326(TWH)
7.澳大利亚 17951(TWH)
8.西班牙 15042(TWH)
9.英国 12677(TWH)
10.墨西哥 12439(TWH)
在国家政策的大力支持下,中国光伏市场快速崛起,迅速发展成为全球最大的太阳能光伏市场。
中国太阳能发电约占世界总产量的60%。
光伏发电是按照安装千瓦数来算的,一般100平米可以装15千瓦左右,一千瓦大概6500元,15*6500=97500元,
业内一般不会使用每平方发电量去衡量光伏电站,一般是以一个系统的装机容量来看的。
以目前业内最常用的晶硅太阳能板为例(上海地区 屋顶安装方式),100平方平均安装15KW,年发电量为17089度,平均每天的发电量为3.49度。
下表为上海地区 100平方米 安装15KW 每年的发电量统计结果
目前的光伏电站安装造价平均为10元/W,如果安装容量较大,则会便宜一些,容量较小会贵一些。
不同的地区、不同的安装方式、安装角度、使用不同的材料对发电量的影响都是比较大的,以上是目前大家比较常见的方式及算法。
1、如果这100平米可以全部用上,最大能装15KW的系统。但是这个面积不可能全部用上,一般如果是瓦屋顶,只用超南的那一半;如果是水泥平顶,那么太阳能板前后排还要留一些空间,防止有投影到后排太阳能板上。基本上,可以用一半的面积,那就按照8KW来假设。
2、并网发电就是转换成交流电的,交流220V/380V都可以。并网发电不用考虑家庭负载的问题,因为发的电是直接到市电的,然后你用的电优先使用太阳能发的,如果太阳能发电量不够大的话,市电会直接补充。
该世界各国新能源发电排名如下:
第十名:法国,发电量555. 4TWH,法国是电力大国,核电占比达75%。
第九名:韩国,发电量584. 7TWH。
第八名:德国发电量是612.4TWH,风能光能合计发电量占德国总发电量比例约28.6%。
第七名:发电量达625. 6TWH,巴西水力发电占比大概为60%。
第六名:加拿大发电量却高达660.4TWH,水电占比高达60%。
第五名:日本发电量1036.3TWH, 火力发电 占比高达85%
第四名:俄罗斯发电量1811TWH,俄罗斯火电占比63%,核电和水电分别占比19%和18%。
第三名:印度发电量1558.7TWH,印度今年发电量增长迅速,全球占比是5.8%。
第二名:美国发电量高达4401.3TWH,美国天然气发电占比35%,核电占比为19. 3%。
第一名:中国,2019年中国发电量高达7503.4TWH,大概占全球发电量的27%,当然中国也是主要以火力发电为主,占比70%以上,水力发电占比大概为15%。
算。生态系统中全部生产者所固定的太阳能总量即流经该生态系统的总能量,流经第一营养级(生产者)时,能量去路:一部分生产者呼吸作用,一部分流到下一个营养级,一部分生产者的遗体、残枝败叶中的能量被分解者分解释放。
太阳能本身不会污染环境,太阳能利用后也基本无无污染,但太阳能利用设备在生产过程中会造成大量污染虽然太阳能在工作的时候不会污染环境,但是太阳能在生产制造过程中,对环境的污染很大。比如太阳能的原材料是多晶硅,京东加工太阳能电池片的时候会排放三氯氢硅,三氯氢硅对环境的污染也是很大的。还会产生四氯化硅,这些对人的身体是很有害的,如果企业为了省事节约生产成本或者回收工艺不成熟的话,流入环境后果不堪设想。
太阳能是一个完整的发电放电的系统,爱卫所以它还有很多零配件,其中污染环境最严重的就是蓄电池,如果报废的蓄电池没能经过回收就丢弃在外面的话,可以对局部的环境造成很严重的污染。世界上没有绝对的清洁能源,太阳能也是工业品,它本身也在污染环境。
加拿大地广人稀,总人口只有3758万,发电量却高达660.4TWH,位居世界第六。从电源发展情况来看,加拿大的装机容量达到近146 GW,总体来看,水电仍然是电力的主要来源,占总发电量的55.1%。天然气、核能与煤炭装机容量占比较大,风能,太阳能、生物质等非水电可再生能源装机占比较小。
企业,排名如下,隆基股份,通威股份,阳光电源,迈为股份,信义光能,奥特佳,爱旭股份,金博股份,福特斯,上机数控。
国家太阳能光伏发电排名,德国,中国,日本,意大利,美国,法国,西班牙,澳大利亚,比利时,韩国。
人均装光伏机排序,列支敦士登,德国,意大利,比利时,梵蒂冈,圣马力诺,日本,希腊,卢森堡,澳大利亚。
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