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太陽能發電經濟發展規劃

發布時間:2021-01-28 13:20:58

『壹』 「十四五規劃」熱點話題光伏發展,光伏行業准備好了嗎

十四五伊始,雖然電網給了很大的消費空間,但消費仍然是制約光伏發展的一大瓶頸。面對即將到來的巨大增量,如何保證充分消費存在很大的不確定性。新年伊始,風電、太陽能產業正朝著年新增裝機容量1.2億千瓦的目標邁進。中國光伏產業協會副會長兼秘書長王伯華此前預測,十四五期間,我國光伏年裝機容量將達到70-90吉瓦。據此計算,未來5年,光伏發電總裝機容量將達到350-450GW。面對如此巨大的增長,光伏產業准備好了嗎?

提高集中處理工作能力是重中之重。業界預估,2020年太陽能發電+風力發電的發電能力將超8600億千瓦,到2025年將超14500億千瓦。此外,從總計用戶量看來,預估二零二一年到2025年太陽能發電總計用戶量的年平均年復合增長率約為18.9%,到2025年總計電腦裝機將達600吉瓦上下。極大的增加量,令人擔憂全產業鏈是不是搞好了提前准備。將來太陽能發電的關鍵難點取決於,怎樣融入電力系統的標准。太陽能發電正向著一毛錢一度電的方位發展趨勢,再再加上技術性發展,價錢毫無疑問會小於火力發電廠。

『貳』 太陽能的開發歷史

據記載,人類利用太陽能已有3000多年的歷史。將太陽能作為一種能源和動力加以利用,只有300多年的歷史。真正將太陽能作為「近期急需的補充能源」,「未來能源結構的基礎」,則是近年的事。20世紀70年代以來,太陽能科技突飛猛進,太陽能利用日新月異。近代太陽能利用歷史可以從1615年法國工程師所羅門·德·考克斯在世界上發明第一台太陽能驅動的發動機算起。該發明是一台利用太陽能加熱空氣使其膨脹做功而抽水的機器。在1615年~1900年之間,世界上又研製成多台太陽能動力裝置和一些其它太陽能裝置。這些動力裝置幾乎全部採用聚光方式採集陽光,發動機功率不大,工質主要是水蒸汽,價格昂貴,實用價值不大,大部分為太陽能愛好者個人研究製造。20世紀的100年間,太陽能科技發展歷史大體可分為七個階段。 第五階段(1973~1980年),自從石油在世界能源結構中擔當主角之後,石油就成了左右經濟和決定一個國家生死存亡、發展和衰退的關鍵因素,1973年10月爆發中東戰爭,石油輸出國組織採取石油減產、提價等辦法,支持中東人民的斗爭,維護該國的利益。其結果是使那些依靠從中東地區大量進口廉價石油的國家,在經濟上遭到沉重打擊。於是,西方一些人驚呼:世界發生了「能源危機」(有的稱「石油危機」)。這次「危機」在客觀上使人們認識到:現有的能源結構必須徹底改變,應加速向未來能源結構過渡。從而使許多國家,尤其是工業發達國家,重新加強了對太陽能及其它可再生能源技術發展的支持,在世界上再次興起了開發利用太陽能熱潮。1973年,美國制定了政府級陽光發電計劃,太陽能研究經費大幅度增長,並且成立太陽能開發銀行,促進太陽能產品的商業化。日本在1974年公布了政府制定的「陽光計劃」,其中太陽能的研究開發項目有:太陽房 、工業太陽能系統、太陽熱發電、太陽電池生產系統、分散型和大型光伏發電系統等。為實施這一計劃,日本政府投入了大量人力、物力和財力。
70年代初世界上出現的開發利用太陽能熱潮,對中國也產生了巨大影響。一些有遠見的科技人員,紛紛投身太陽能事業,積極向政府有關部門提建議,出書辦刊,介紹國際上太陽能利用動態;在農村推廣應用太陽灶,在城市研製開發太陽能熱水器,空間用的太陽電池開始在地面應用……。1975年,在河南安陽召開「全國第一次太陽能利用工作經驗交流大會」,進一步推動了中國太陽能事業的發展。這次會議之後,太陽能研究和推廣工作納入了中國政府計劃,獲得了專項經費和物資支持。一些大學和科研院所,紛紛設立太陽能課題組和研究室,有的地方開始籌建太陽能研究所。當時,中國也興起了開發利用太陽能的熱潮。這一時期,太陽能開發利用工作處於前所未有的大發展時期,具有以下特點:
各國加強了太陽能研究工作的計劃性,不少國家制定了近 期和遠 期陽光計劃。開發利用太陽能成為政府行為,支持力度大大加強。國際間的合作十分活躍,一些第三世界國家開始積極參與太陽能開發利用工作。
研究領域不斷擴大,研究工作日益深入,取得一批較大成果,如CPC、真空集熱管、非晶硅太陽電池、 光解水制氫、太陽能熱發電等。
各國制定的太陽能發展計劃,普遍存在要求過高、過急問題,對實施過程中的困難估計不足,希望在較短的時間內取代礦物能源,實現大規模利用太陽能。例如,美國曾計劃在1985年建造一座小型太陽能示範衛星電站,1995年建成一座500萬kW空間太陽能電站。事實上,這一計劃後來進行了調整,至今空間太陽能電站還未升空。
太陽熱水器、太陽電池等產品開始實現商業化,太陽能產業初步建立,但規模較小,經濟效益尚不理想。這主要受制於技術運用及科研水平。 第七階段(1992年~至今),由於大量燃燒礦物能源,造成了全球性的環境污染和生態破壞,對人類的生存和發展構成威脅。在這樣背景下,1992年聯合國在巴西召開「世界環境與發展大會」,會議通過了《里約熱內盧環境與發展宣言》, 《21世紀議程》和《聯合國氣候變化框架公約》等一系列重要文件,把環境與發展納入統一的框架,確立了 可持續發展的模式。這次會議之後,世界各國加強了清潔能源技術的開發,將利用太陽能與環境保護結合在 一起,使太陽能利用工作走出低谷,逐漸得到加強。世界環發大會之後,中國政府對環境與發展十分重視,提出10條對策和措施,明確要「因地制宜地開發和推廣太陽能、風能、地熱能、潮汐能、生物質能等清潔能源」,制定了《中國21世紀議程》,進一步明確 了太陽能重點發展項目。
1995年國家計委、國家科委和國家經貿委制定了《新能源和可再生能源發展綱要》 在(1996 ~ 2010年)制出,明確提出中國在1996-2010年新能源和可再生能源的發展目標、任務以及相應的對策和措施。這些文件的制定和實施,對進一步推動中國太陽能事業發揮了重要作用。1996年,聯合國在辛巴威召開「世界太陽能高峰會議」,會後發表了《哈拉雷太陽能與持續發展宣言 》,會上討論了《世界太陽能10年行動計劃》(1996 ~ 2005年),《國際太陽能公約》,《世界太陽能戰略規劃》等重要文件。這次會議進一步表明了聯合國和世界各國對開發太陽能的堅定決心,要求全球共同行動 ,廣泛利用太陽能。
1992年以後,世界太陽能利用又進入一個發展期,其特點是:太陽能利用與世界可持續發展和環境保護緊密結合,全球共同行動,為實現世界太陽能發展戰略而努力;太陽能發展目標明確,重點突出,措施得力,有利於克服以往忽冷忽熱、過熱過急的弊端,保證太陽能事業的長期發展;在加大太陽能研究開發力度的同時,注意科技成果轉化為生產力,發展太陽能產業,加速商業化進程,擴大太陽能利用領域和規模,經濟效益逐漸提高;國際太陽能領域的合作空前活躍,規模擴大,效果明顯。通過以上回顧可知,在本世紀100年間太陽能發展道路並不平坦,一般每次高潮期後都會出現低潮期,處於低潮的時間大約有45年。太陽能利用的發展歷程與煤、石油、核能完全不同,人們對其認識差別大,反復多,發展時間長。這一方面說明太陽能開發難度大,短時間內很難實現大規模利用;另一方面也說明太陽能利用還受礦物能源供應,政治和戰爭等因素的影響,發展道路比較曲折。盡管如此,從總體來看,20世紀取得的太陽能科技進步仍比以往任何一個世紀都快。愛迪太陽能如今是人們生活中不可缺少的一部分。 全世界光伏板並網,貯能難的問題就有改善。
開發經濟問題
第一,世界上越來越多的國家認識到一個能夠持續發展的社會應該是一個既能滿足社會需要,而又不危及後代人前途的社會。因此,盡可能多地用潔凈能源代替高含碳量的礦物能源,是能源建設應該遵循的原則。隨著能源形式的變化,常規能源的貯量日益下降,其價格必然上漲,而控制環境污染也必須增大投資。
第二,中國是世界上最大的煤炭生產國和消費國,煤炭約占商品能源消費結構的76%,已成為中國大氣污染的主要來源。大力開發新能源和可再生能源的利用技術將成為減少環境污染的重要措施。能源問題是世界性的,向新能源過渡的時期遲早要到來。從長遠看,太陽能利用技術和裝置的大量應用,也必然可以制約礦物能源價格的上漲。

『叄』 太陽能發電科技發展「十二五」專項規劃的指導思想與目標

(1)堅持以降低終端發電成本為中心
針對產業發展瓶頸技術,部署關鍵技術研發、核心工藝設計和重大裝備研製,實現發電成本的持續下降。
(2)堅持技術創新與示範工程相結合
以金太陽示範工程等為牽引,實現以典型示範工程帶動前沿關鍵技術突破、以產品推廣應用拉動光伏全產業鏈快速健康發展。
(3)堅持面向全產業鏈布局攻關
以材料、電池、系統及裝備為經線的太陽能全產業鏈布局;以晶硅、薄膜和新型電池為緯線的三類太陽電池技術統籌布局。按照研發、示範和推廣應用三個層次循序推進。
(4)堅持多層次技術研發和產業服務體系並舉
建立包括產業聯盟、平台基地、人才機制、標准規范和政策法規的可持續發展支撐體系。 「十二五」期間,實現光伏技術的全面突破,促進太陽能發電的規模化應用,晶硅電池效率20%以上,硅基薄膜電池效率10%以上,碲化鎘、銅銦鎵硒薄膜電池實現商業化應用,裝機成本1.2~1.3萬元/kW,初步實現用戶側並網光伏系統平價上網,公用電網側並網光伏系統上網電價低於0.8元/kWh,基本掌握多種光伏微網系統關鍵部件及設計集成技術,實現示範應用。太陽能熱發電具備建立100MW級太陽能熱發電站的設計能力和成套裝備供應能力,無儲熱電站裝機成本1.6萬元/kW;帶8小時儲熱電站裝機成本2.2萬元/kW,上網電價低於0.9元/kWh。突破太陽能中溫熱能在工業節能中的應用技術和太陽能建築採暖的長周期儲熱技術,並示範應用。初步建立太陽能發電國家標准體系和技術產品檢測平台,形成我國完整的太陽能技術研發、裝備製造、系統集成、工程建設、運行維護等產業鏈技術服務體系。
關鍵指標如下:
(1)實現多晶硅材料生產成本降低30%,配套材料國產化率達到50%;
(2)晶體硅太陽電池整線成套裝備國產化,具備自主知識產權的晶硅整線集成「交鑰匙」工程能力;
(3)單晶硅電池產業化平均效率突破20%,擁有自主知識產權的非晶硅薄膜電池產業化平均效率突破10%;
(4)突破100MW級並網光伏電站、100MW級城鎮多點接入生態居住小區光伏系統技術、10MW級光伏微網系統與10MW級區域建築光伏系統關鍵技術及設備;
(5)突破100MW級太陽能熱發電關鍵技術及裝備並建立核心產品生產線、測試平台和示範系統;通過系統集成掌握電站設計、優化和運行技術。
(6)突破區域建築跨季儲熱供暖技術及設備;
(7)完善太陽能中溫熱利用技術,並建立工業應用示範;
(8)突破太陽能分布式發電技術;
(9)建成太陽能利用實證性研究示範基地。
(10)在光伏直流並網發電、太陽能熱與化石燃料互補發電等創新性研究方面取得進展。

『肆』 關於《可再生能源發展十二五規劃》、《太陽能光伏產業發展「十二五」規劃》和《太陽能發電「十二五」規劃》

《關於印發太陽能發電科技發展「十二五」專項規劃的通知》國科發計〔2012〕198號 中華人民共和國科學技術部 二O一二年三月二十七日

『伍』 太陽能光伏發電技術職業規劃

預測全球太陽能發電市場規模將從2005年的110億美元一路突飛猛進,到2015年將高達510億美元,2020年光伏發電在世界電力生產中所佔的比例將達1%,到2050年達25%左右,未來我國太陽能發電產業發展空間巨大。

太陽能發電產業發展空間巨大

太陽能產業是自20世紀80年代以後得到迅速發展,2005年2月,《京都議定書》的生效更將可再生能源的利用推向了新高潮,最近10年全球光伏發電產業的平均年增長率為30%,近5年年均增長率為40%。

目前世界上已經建成了10多座兆瓦級光伏發電系統,6個兆瓦級的聯網光伏電站。美國是最早制定光伏發電的發展規劃的國家。1997年又提出「百萬屋頂」計劃。日本1992年啟動了新陽光計劃,到2003年日本光伏組件生產佔世界的50%,世界前10大廠商有4家在日本。而德國新可再生能源法規定了光伏發電上網電價,大大推動了光伏市場和產業發展,使德國成為繼日本之後世界光伏發電發展最快的國家。瑞士、法國、義大利、西班牙、芬蘭等國,也紛紛制定光伏發展計劃,並投巨資進行技術開發和加速工業化進程。

我國利用太陽能發電尚處於起步階段。但是我國太陽能資源非常豐富,開發利用的潛力非常大。全國三分之二以上地區的年日照大於2000小時,年均輻射量約為5900兆焦耳/平方米,屬於太陽能利用條件較好的地區。根據《可再生能源中長期發展規劃》,到2020年,我國力爭使太陽能發電裝機容量達到1.8GW(百萬千瓦),到2050年將達到600GW(百萬千瓦)。按照中國電力科學院的預測,到2050年,中國可再生能源的電力裝機將佔全國電力裝機的25%,其中光伏發電裝機將佔到5%。而目前,我國太陽能發電裝機容量僅為6.5萬千瓦。未來15年,我國太陽能裝機容量的復合增長率將高達25%以上,太陽能發電投資總額為950億元。
答案補充 小兒秋季腹瀉的病程一般在5天至8天,爸爸媽媽只要讓孩子遵醫囑吃葯,多飲水,並給孩子補充高營養、高維生素、易消化的食物,一般均能自行好轉治癒。
1、鼓勵母乳喂養,尤以生後數月和生後第一個夏秋季節最為重要;

2、人工喂養時要注意飲食衛生,每次餵食前用開水洗燙食具,最好每日煮沸一次;

3、母乳和人工喂養都應按時添加輔食;

4、食慾不振或在發熱初期,應減少餵奶和其他油膩食物,多飲水,可用米湯代替;

5、夏秋季節,注意氣溫變化,及時添加衣被,少到公共場所人群聚集地方;

6、患營養不良、佝僂病和腸道外感染時,應及時治療,注意居室通風;

7、輕度病毒性腹瀉,可自動痊癒。以飲食調整為主,少食多餐,多飲水,多休息,一周左右可自愈;

8、如吐瀉較劇烈或高熱不退,有少尿、煩燥等脫水症狀時,應及時到醫院就診

『陸』 太陽能電池產業是怎樣發展的

現階段以光電效應工作的薄膜式太陽能電池為主流,而以光化學效應工作的濕式太陽能電池則還處於萌芽階段。據Dataquest的統計資料顯示,目前全世界共有136個國家投入普及應用太陽能電池的熱潮中,其中有95個國家正在大規模地進行太陽能電池的研製開發,積極生產各種相關的節能新產品。1998年,全世界生產的太陽能電池,其總的發電量達1000兆瓦,1999年達2850兆瓦。2000年,全球有將近4600家廠商向市場提供光電池和以光電池為電源的產品。

目前,許多國家正在制訂中長期太陽能開發計劃,准備在21世紀大規模開發太陽能,美國能源部推出的是國家光伏計劃,日本推出的是陽光計劃。NREL光伏計劃是美國國家光伏計劃的一項重要的內容,該計劃在單晶硅和高級器件、薄膜光伏技術、PVMaT、光伏組件以及系統性能和工程、光伏應用和市場開發等5個領域開展研究工作。

美國還推出了"太陽能路燈計劃",旨在讓美國一部分城市的路燈都改為由太陽能供電,根據計劃,每盞路燈每年可節電800度。日本也正在實施太陽能"7萬套工程計劃",日本准備普及的太陽能住宅發電系統,主要是裝設在住宅屋頂上的太陽能電池發電設備,家庭用剩餘的電量還可以賣給電力公司。一個標准家庭可安裝一部發電3000瓦的系統。歐洲則將研究開發太陽能電池列入著名的"尤里卡"高科技計劃,推出了"10萬套工程計劃"。這些以普及應用光電池為主要內容的"太陽能工程"計劃是目前推動太陽能光電池產業大發展的重要動力之一。

日本、韓國以及歐洲地區總共8個國家最近決定攜手合作,在亞洲內陸及非洲沙漠地區建設世界上規模最大的太陽能發電站,他們的目標是將佔全球陸地面積約1/4的沙漠地區的長時間日照資源有效地利用起來,為30萬用戶提供100萬千瓦的電能。計劃將從2001年開始,花4年時間完成。

目前,美國和日本在世界光伏市場上佔有最大的市場份額。美國擁有世界上最大的光伏發電廠,其功率為7MW,日本也建成了發電功率達1MW的光伏發電廠。全世界總共有23萬座光伏發電設備,以色列、澳大利亞、紐西蘭居於領先地位。

20世紀90年代以來,全球太陽能電池行業以每年15%的增幅持續不斷地發展。

Dataquest發布的最新統計和預測報告顯示,美國、日本和西歐工業發達國家在研究開發太陽能方面的總投資,1998年達570億美元;1999年646億美元;2000年700億美元;2001年將達820億美元;2002年有望突破1000億美元。

『柒』 新能源產業振興和發展規劃的國家新能源發展戰略內容

「新能源技術投入將步入快車道,與此同時,各種清潔能源技術不會偏廢任何一種。這或是未來二三十年國家能源發展戰略性重點。」「對各類新能源分析很深入,包含很多子課題。這項工作進行了好幾年。有很多單位在做這件事,草案很厚,草案早就完成了。」
「國家對能源的規劃分別有戰略性的重點和近期的重點,戰略性的重點就是影響今後中國二三十年的清潔能源技術,從實驗室研究到今後的產業化,要儲備技術等等,需要做一些戰略性的投資。」
十幾年前,歐美汽車業尚代表著全球汽車業發展的主流方向,新能源車似乎一度接近市場化階段,那麼新能源車就要來了么?2009年,有了眾多歐洲汽車廠商和企業到處搞新能源車試點,有了美國總統奧巴馬關於2015年將有100萬輛電動汽車上路的豪言,有了中國《汽車產業振興規劃》對新能源汽車的大力支持。發展新能源車終於與振興經濟、創造就業、拯救地球搭上了關系,因此社會各界都全力支持。
我國大型風電設備製造業也已進入一個新的高速發展階段,到2008年12月底,我國已有近70家企業進入並網風力發電機組整機製造行業,中、小型風力發電機組製造業也在快速發展。
太陽能產業近年在我國發展迅速。截至2007年底,全國推廣農村太陽能熱水器4286萬平方米、太陽房1468萬平方米、太陽灶112萬台。為促進太陽能熱水器行業的健康發展,發展改革委等有關部門近年將這一產業的能效標識制定工作提上了議事日程,由中國標准化研究院和太陽能利用專業委員會共同主持該項目標準的制定工作。
全世界都受到金融危機的沖擊,世界各國政府在思考拯救經濟的同時也在為實現能源自主而積極努力,可再生能源、核能和節能技術成為了各國積極發展的對象。在我國,核電建設有利於調整能源結構,保障能源供應與安全。同時在金融危機面前,核電也是我國保增長的重要投資方向。

『捌』 能源問題日益成為制約國際社會經濟發展的瓶頸,越來越多的國家開始實行「陽光計劃」,開發太陽能資源,尋

(1)28號元素鎳,核外有28個電子,根據構造原理知其基態鎳原子的核外電子排布式的簡化形式為:[Ar]3d84s2 ,故答案為:[Ar]3d84s2
(2)每個碳原子含有的σ鍵個數且不含孤電子對,所以採用sp2雜化,每個碳原子含有的σ鍵個數為

3
2
,所以1molC60分子中σ鍵的數目=
3
2
×60×NA=90NA,故答案為:sp2,90NA
(3)①As和Se屬於同一周期,且As屬於第VA族,Se屬於第VIA族,所以第一電離能As>Se,故答案為:>;
②二氧化硒分子中價層電子對=2+
1
2
(6-2×2)=3,且含有一個孤電子對,所以屬於V形,故答案為:V形;
(4)配位鍵由提供孤電子對的原子指向提供空軌道的原子,所以該配合物中的配位鍵為:
12=3,該晶體中鎂、碳、鎳三種元素的原子個數比是1:1:3,
每個晶胞中鎂周圍有3個鎳原子,每個鎂被八個晶胞共用,上方的四個晶胞中有六個鎳原子,對稱的下方也有六個,一共12個,
故答案為:分子晶體,?1:1:3,12.

『玖』 當今太陽能發展的成果

20世紀太陽能科技發展的回顧與展望
據記載,人類利用太陽能已有3000多年的歷史。將太陽能作為一種能源和動力加以利用,只有300多年的歷史。真正將太陽能作為「近期急需的補充能源」,「未來能源結構的基礎」,則是近來的事。20世紀70年代以來,太陽能科技突飛猛進,太陽能利用日新月異。回顧和總結本世紀太陽能科技發展的歷程,對21世紀太陽能事業的發展十分有意義,本文對此作了嘗試。
1.歷史回顧
近代太陽能利用歷史可以從1615年法國工程師所羅門•德•考克斯在世界上發明第一台太陽能驅動的發動機算起。該發明是一台利用太陽能加熱空氣使其膨脹作功而抽水的機器。在1615年-1900年之間,世界上又研製成多台太陽能動力裝置和一些其它太陽能裝置。這些動力裝置幾乎全部採用聚光方式採集陽光,發動機功率不大,工質主要是水蒸汽,價格昂貴,實用價值不大,大部分為太陽能愛好者個人研究製造。20世紀的100年間,太陽能科技發展歷史大體可分為七個階段,下面分別予以介紹。
1.1第一階段1900-1920
在這一階段,世界上太陽能研究的重點仍是太陽能動力裝置,但採用的聚光方式多樣化,且開始採用平板集熱器和低沸點工質,裝置逐漸擴大,最大輸出功率達73.64kW,實用目的比較明確,造價仍然很高。建造的典型裝置有:1901年,在美國加州建成一台太陽能抽水裝置,採用截頭圓錐聚光器,功率:7.36kW;1902-1908年,在美國建造了五套雙循環太陽能發動機,採用平板集熱器和低沸點工質;1913年,在埃及開羅以南建成一台由5個拋物槽鏡組成的太陽能水泵,每個長62.5m,寬4m,總採光面積達1250m2。
1.2第二階段(1920-1945)
在這20多年中,太陽能研究工作處於低潮,參加研究工作的人數和研究項目大為減少,其原因與礦物燃料的大量開發利用和發生第二次世界(1935-1945)有關,而太陽能又不能解決當時對能源的急需,因此使太陽能研究工作逐漸受到冷落。
1.3第三階段(1945-1965)
在第二次世界大戰結束後的20年中,一些有遠見的人士已經注意到石油和天然氣資源正在迅速減少,呼籲人們重視這一問題,從而逐漸推動了太陽能研究工作的恢復和開展,並且成立太陽能學術組織,舉辦學術交流和展覽會,再次興起太陽能研究熱潮。在這一階段,太陽能研究工作取得一些重大進展,比較突出的有:1955年,以色列泰伯等在第一次國際太陽熱科學會議上提出選擇性塗層的基礎理論,並研製成實用的黑鎳等選擇性塗層,為高效集熱器的發展創造了條件;1954年,美國貝爾實驗室研製成實用型硅太陽電池,為光伏發電大規模應用奠定了基礎。
此外,在這一階段里還有其它一些重要成果,比較突出的有:1952年,法國國家研究中心在比利牛斯山東部建成一座功率為50kW的太陽爐。1960年,在美國佛羅里達建成世界上第一套用平板集熱器供熱的氨-水吸收式空調系統,製冷能力為5冷噸。1961年,一台帶有石英窗的斯特林發動機問世。在這一階段里,加強了太陽能基礎理論和基礎材料的研究,取得了如太陽選擇性塗層和硅太陽電池等技術上的重大突破。平板集熱器有了很大的發展,技術上逐漸成熟。太陽能吸收式空調的研究取得進展,建成一批實驗性太陽房。對難度較大的斯特林發動機和塔式太陽能熱發電技術進行了初步研究。
1.4第四階段門(1965-1973)
這一階段,太陽能的研究工作停滯不前,主要原因是太陽能利用技術處於成長階段,尚不成熟,並且投資大,效果不理想,難以與常規能源競爭,因而得不到公眾、企業和政府的重視和支持。
1.5第五階段(1973-1980)
自從石油在世界能源結構中擔當主角之後,石油就成了左右經濟和決定一個國家生死存亡、發展和衰退的關鍵因素,1973年10月爆發中東戰爭,石油輸出國組織採取石油減產、提價等辦法,支持中東人民的斗爭,維護本國的利益。其結果是使那些依靠從中東地區大量進口廉價石油的國家,在經濟上遭到沉重打擊。於是,西方一些人驚呼:世界發生了「能源危機」(有的稱「石油危機」)。這次「危機」在客觀上使人們認識到:現有的能源結構必須徹底改變,應加速向未來能源結構過渡。從而使許多國家,尤其是工業發達國家,重新加強了對太陽能及其它可再生能源技術發展的支持,在世界上再次興起了開發利用太陽能熱潮。 1973年,美國制定了政府級陽光發電計劃,太陽能研究經費大幅度增長,並且成立太陽能開發銀行,促進太陽能產品的商業化。日本在1974年公布了政府制定的「陽光計劃」,其中太陽能的研究開發項目有:太陽房、工業太陽能系統、太陽熱發電、太陽電他生產系統、分散型和大型光伏發電系統等。為實施這一計劃,日本政府投入了大量人力、物力和財力。
70年代初世界上出現的開發利用太陽能熱潮,對我國也產生了巨大影響。一些有遠見的科技人員,紛紛投身太陽能事業,積極向政府有關部門提建議,出書辦刊,介紹國際上太陽能利用動態;在農村推廣應用太陽灶,在城市研製開發太陽熱水器,空間用的太陽電池開始在地面應用……。 1975年,在河南安陽召開「全國第一次太陽能利用工作經驗交流大會」,進一步推動了我國太陽能事業的發展。這次會議之後,太陽能研究和推廣工作納入了我國政府計劃,獲得了專項經費和物資支持。一些大學和科研院所,紛紛設立太陽能課題組和研究室,有的地方開始籌建太陽能研究所。當時,我國也興起了開發利用太陽能的熱潮。
這一時期,太陽能開發利用工作處於前所未有的大發展時期,具有以下特點:
(1)各國加強了太陽能研究工作的計劃性,不少國家制定了近期和遠期陽光計劃。開發利用太陽能成為政府行為,支持力度大大加強。國際間的合作十分活躍,一些第三世界國家開始積極參與太陽能開發利用工作。
(2)研究領域不斷擴大,研究工作日益深入,取得一批較大成果,如CPC、真空集熱管、非晶硅太陽電池、光解水制氫、太陽能熱發電等。
(3)各國制定的太陽能發展計劃,普遍存在要求過高、過急問題,對實施過程中的困難估計不足,希望在較短的時間內取代礦物能源,實現大規模利用太陽能。例如,美國曾計劃在1985年建造一座小型太陽能示範衛星電站,1995年建成一座500萬kW空間太陽能電站。事實上,這一計劃後來進行了調整,至今空間太陽能電站還未升空。
(4)太陽熱水器、太陽電他等產品開始實現商業化,太陽能產業初步建立,但規模較小,經濟效益尚不理想
1.6第六階段(1980-1992)
70年代興起的開發利用太陽能熱潮,進入80年代後不久開始落潮,逐漸進入低谷。世界上許多國家相繼大幅度削減太陽能研究經費,其中美國最為突出。
導致這種現象的主要原因是:世界石油價格大幅度回落,而太陽能產品價格居高不下,缺乏競爭力;太陽能技術沒有重大突破,提高效率和降低成本的目標沒有實現,以致動搖了一些人開發利用太陽能的信心;核電發展較快,對太陽能的發展起到了一定的抑製作用。受80年代國際上太陽能低落的影響,我國太陽能研究工作也受到一定程度的削弱,有人甚至提出:太陽能利用投資大、效果差、貯能難、佔地廣,認為太陽能是未來能源,主張外國研究成功後我國引進技術。雖然,持這種觀點的人是少數,但十分有害,對我國太陽能事業的發展造成不良影響。
這一階段,雖然太陽能開發研究經費大幅度削減,但研究工作並未中斷,有的項目還進展較大,而且促使人們認真地去審視以往的計劃和制定的目標,調整研究工作重點,爭取以較少的投入取得較大的成果。
1.7 第七階段(1992- 至今)
由於大量燃燒礦物能源,造成了全球性的環境污染和生態破壞,對人類的生存和發展構成威脅。在這樣背景下,1992年聯合國在巴西召開「世界環境與發展大會」,會議通過了《里約熱內盧環境與發展宣言》,《2I世紀議程》和《聯合國氣候變化框架公約》等一系列重要文件,把環境與發展納入統一的框架,確立了可持續發展的模式。這次會議之後,世界各國加強了清潔能源技術的開發,將利用太陽能與環境保護結合在一起,使太陽能利用工作走出低谷,逐漸得到加強。
世界環發大會之後,我國政府對環境與發展十分重視,提出10條對策和措施,明確要「因地制宜地開發和推廣太陽能、風能、地熱能、潮汐能、生物質能等清潔能源」,制定了《中國21世紀議程》,進一步明確了太陽能重點發展項目。1995年國家計委、國家科委和國家經貿委制定了《新能源和可再生能源發展綱要》(1996- 2010),明確提出我國在1996-2010年新能源和可再生能源的發展目標、任務以及相應的對策和措施。這些文件的制定和實施,對進一步推動我國太陽能事業發揮了重要作用。
1996年,聯合國在辛巴威召開「世界太陽能高峰會議」,會後發表了《哈拉雷太陽能與持續發展宣言》,會上討論了《世界太陽能10年行動計劃》(1996- 2005),《國際太陽能公約》,《世界太陽能戰略規劃》等重要文件。這次會議進一步表明了聯合國和世界各國對開發太陽能的堅定決心,要求全球共同行動,廣泛利用太陽能。
1992年以後,世界太陽能利用又進入一個發展期,其特點是:太陽能利用與世界可持續發展和環境保護緊密結合,全球共同行動,為實現世界太陽能發展戰略而努力;太陽能發展目標明確,重點突出,措施得力,有利於克服以往忽冷忽熱、過熱過急的弊端,保證太陽能事業的長期發展;在加大太陽能研究開發力度的同時,注意科技成果轉化為生產力,發展太陽能產業,加速商業化進程,擴大太陽能利用領域和規模,經濟效益逐漸提高;國際太陽能領域的合作空前活躍,規模擴大,效果明顯。
通過以上回顧可知,在本世紀100年間太陽能發展道路並不平坦,一般每次高潮期後都會出現低潮期,處於低潮的時間大約有45年。太陽能利用的發展歷程與煤、石油、核能完全不同,人們對其認識差別大,反復多,發展時間長。這一方面說明太陽能開發難度大,短時間內很難實現大規模利用;另一方面也說明太陽能利用還受礦物能源供應,政治和戰爭等因素的影響,發展道路比較曲折。盡管如此,從總體來看,20世紀取得的太陽能科技進步仍比以往任何一個世紀都大。
2.太陽能科技進步
太陽能利用涉及的技術問題很多,但根據太陽能的特點,具有共性的技術主要有四項,即太陽能採集、太陽能轉換、太陽能貯存和太陽能傳輸,將這些技術與其它相關技術結合在一起,便能進行太陽能的實際利用。
2.1太陽能採集
太陽輻射的能流密度低,在利用太陽能時為了獲得足夠的能量,或者為了提高溫度,必須採用一定的技術和裝置(集熱器),對太陽能進行採集。集熱器按是否聚光,可以劃分為聚光集熱器和非聚光集熱器兩大類。非聚光集熱器(平板集熱器,真空管集熱器)能夠利用太陽輻射中的直射輻射和散射輻射集熱溫度較低;聚光集熱器能將陽光會聚在面積較小的吸熱面上,可獲得較高溫度,但只能利用直射輻射,且需要跟蹤太陽。
2.1.1平板集熱器
歷史上早期出現的太陽能裝置,主要為太陽能動力裝置,大部分採用聚光集熱器,只有少數採用平板集熱器。平板集熱器是在17世紀後期發明的,但直至1960年以後才真正進行深入研究和規模化應用。在太陽能低溫利用領域,平板集熱器的技術經濟性能遠比聚光集熱器好。為了提高效率,降低成本,或者為了滿足特定的使用要求,開發研製了許多種平板集熱器:
按工質劃分有空氣集熱器和液體集熱器,目前大量使用的是液體集熱器;
按吸熱板芯材料劃分有鋼板鐵管、全銅、全鋁、銅鋁復合、不銹鋼、塑料及其它非金屬集熱器等;
按結構劃分有管板式、扁盒式、管翅式、熱管翅片式、蛇形管式集熱器,還有帶平面反射鏡集熱器和逆平板集熱器等;
按蓋板劃分有單層或多層玻璃、玻璃鋼或高分子透明材料、透明隔熱材料集熱器等。
目前,國內外使用比較普遍的是全銅集熱器和銅鋁復合集熱器。銅翅和銅管的結合,國外一般採用高頻焊,國內以往採用介質焊,199S年我國也開發成功全銅高頻焊集熱器。1937年從加拿大引進銅鋁復合生產線,通過消化吸收,現在國內已建成十幾條銅鋁復合生產線。
為了減少集熱器的熱損失,可以採用中空玻璃、聚碳酸酯陽光板以及透明蜂窩等作為蓋板材料,但這些材料價格較高,一時難以推廣應用。
2.1.2真空管集熱器
為了減少平板集熱器的熱損,提高集熱溫度,國際上70年代研製成功真空集熱管,其吸熱體被封閉在高真空的玻璃真空管內,大大提高了熱性能。將若干支真空集熱管組裝在一起,即構成真空管集熱器,為了增加太陽光的採集量,有的在真空集熱管的背部還加裝了反光板。
真空集熱管大體可分為全玻璃真空集熱管,玻璃七型管真空集熱管,玻璃。金屬熱管真空集熱管,直通式真空集熱管和貯熱式真空集熱管。最近,我國還研製成全玻璃熱管真空集熱管和新型全玻璃直通式真空集熱管。
我國自1978年從美國引進全玻璃真空集熱管的樣管以來,經20多年的努力,我國已經建立了擁有自主知識產權的現代化全玻璃真空集熱管的產業,用於生產集熱管的磁控濺射鍍膜機在百台以上,產品質量達世界先進水平,產量雄居世界首位。
我國自80年代中期開始研製熱管真空集熱管,經過十幾年的努力,攻克了熱壓封等許多技術難關,建立了擁有全部知識產權的熱管真空管生產基地,產品質量達到世界先進水平,生產能力居世界首位。
目前,直通式真空集熱管生產線正在加緊進行建設,產品即將投放市場。

『拾』 2014我國燃煤熱力發電現狀和發展規劃

參見前瞻產業研究院《2016-2021年中國高效燃煤發電行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》
第1章:中國高效燃煤發電行業發展綜述
1.1 高效燃煤發電行業定義及分類
1.1.1 行業概念及定義
1.1.2 行業技術分類情況
1.2 高效燃煤發電行業發展環境分析
1.2.1 行業政策環境分析
(1)行業相關政策
(2)行業相關規劃
1.2.2 行業宏觀經濟環境分析
(1)宏觀經濟現狀
(2)工業增加值增長情況
(3)固定資產投資情況
(4)宏觀經濟展望
1)經濟增長中樞下移,短期將見底企穩
2)固定資產投資和工業增加值:基建仍是需求主要來源
3)消費和零售增速放緩
4)出口步入低增長時期
1.3 中國高效燃煤發電行業發展機遇與威脅分析
第2章:中國火電行業發展現狀分析
2.1 中國電力行業整體運行分析
2.1.1 電力行業投資情況
(1)總體投資狀況
(2)投資結構分析
2.1.2 電力行業消費情況
(1)電力需求總量分析
(2)電力需求結構分析
1)分地區用電情況
2.1.3 電力行業供應情況
(1)電力供給總量分析
(2)電力供給結構分析
2.1.4 中國電力行業供需預測
(1)電力需求預測
(2)電力供應預測
1)電網建設
(3)電力供需形勢預測
2.2 中國火電行業發展現狀分析
2.2.1 火電在電力行業中的地位
2.2.2 火電行業投資建設情況
2.2.3 火電行業裝機容量分析
(1)火電行業累計裝機容量
(2)火電行業新增裝機容量
2.2.4 火電行業發電量與利用小時數
(1)火電行業發電量
(2)火電設備利用小時數
2.3 中國火電行業經營情況分析
2.3.1 火電行業經營規模分析
2.3.2 火電行業盈利能力分析
2.3.3 火電行業運營能力分析
2.3.4 火電行業償債能力分析
2.3.5 火電行業發展能力分析
2.3.6 火電行業供需平衡分析
(1)火電行業供給情況
(2)火電行業需求情況
(3)火電行業供求平衡情況
第3章:各種高效燃煤發電技術對比分析
3.1 各種高效燃煤發電技術對比
3.1.1 效率對比分析
3.1.2 容量對比分析
3.1.3 環保性能對比分析
3.1.4 可靠性對比分析
3.1.5 技術成熟度對比分析
3.1.6 設備投資/電價對比分析
3.1.7 業績對比分析
3.2 各種高效燃煤發電技術特點與優勢
3.2.1 超臨界(SC)與超超臨界(USC)發電技術特點與優勢
(1)超臨界/超超臨界發電技術特點
(2)超臨界/超超臨界發電技術優勢
3.2.2 循環流化床(CFB)發電技術特點與優勢
3.2.3 整體煤氣化聯合循環發電(IGCC)技術特點與優勢
3.2.4 增壓流化床聯合循環(PFBC-CC)技術特點與優勢
第4章:超臨界(SC)與超超臨界(USC)發電技術發展分析
4.1 超臨界/超超臨界發電技術發展分析
4.1.1 超臨界/超超臨界發電技術發展歷程
4.1.2 國際主要國家超臨界/超超臨界發電技術發展分析
(1)美國超臨界/超超臨界發電技術發展分析
(2)俄羅斯超臨界/超超臨界發電技術發展分析
(3)日本超臨界/超超臨界發電技術發展分析
(4)歐洲超臨界/超超臨界發電技術發展分析
(5)國際超臨界/超超臨界發電技術發展對中國的啟示
1)機組參數
2)機組容量
3)汽輪機熱力系統的優化
4)煙氣余熱利用
4.1.3 中國超臨界/超超臨界發電技術發展分析
(1)中國超臨界/超超臨界發電技術發展現狀
(2)中國超臨界/超超臨界發電技術最新發展動態
(3)中國超臨界/超超臨界機組應用分布情況
4.1.4 超臨界/超超臨界發電技術發展面臨的問題
(1)蒸汽參數
(2)機組容量
4.2 中國超臨界/超超臨界機組市場分析
4.2.1 超臨界/超超臨界機組發展現狀
4.2.2 超臨界/超超臨界機組市場規模
4.2.3 超臨界/超超臨界機組主要生產企業
(1)國際超臨界/超超臨界機組主要生產企業
1)東芝公司
2)三菱公司
(2)中國超臨界/超超臨界機組主要生產企業
4.2.4 超臨界/超超臨界機組相關項目
4.2.5 超臨界/超超臨界機組市場需求前景
4.3 超臨界/超超臨界發電亟待解決的關鍵技術
4.3.1 超臨界/超超臨界鍋爐關鍵技術
4.3.2 超臨界/超超臨界汽輪機關鍵技術
4.3.3 萬kW級汽輪發電機關鍵技術
4.3.4 其他亟待解決的關鍵技術分析
4.4 超臨界/超超臨界發電技術發展趨勢
4.4.1 超臨界/超超臨界發電蒸汽參數趨勢
4.4.2 超臨界/超超臨界發電材料技術趨勢
4.4.3 超臨界/超超臨界發電機組容量趨勢
4.4.4 超臨界/超超臨界發電再熱型式趨勢
第5章:循環流化床(CFB)發電技術發展分析
5.1 循環流化床發電技術發展分析
5.1.1 國際循環流化床發電技術發展分析
5.1.2 中國循環流化床發電技術發展歷程
5.1.3 中國循環流化床發電技術發展成果
5.1.4 中國循環流化床發電技術存在的問題
5.2 循環流化床鍋爐機組市場分析
5.2.1 循環流化床鍋爐機組裝備現狀
5.2.2 循環流化床鍋爐機組分布情況
5.2.3 循環流化床鍋爐機組主要生產企業
(1)國際循環流化床鍋爐機組主要生產企業
(2)國內循環流化床鍋爐機組主要生產企業
5.2.4 循環流化床鍋爐機組相關項目
5.2.5 循環流化床鍋爐機組市場需求前景
5.3 循環流化床鍋爐技術發展趨勢
5.3.1 大型化發展趨勢
5.3.2 超臨界發展趨勢
5.3.3 提高燃燒效率趨勢
5.3.4 深度脫硝趨勢
5.3.5 深度脫硫趨勢
5.3.6 能源綜合利用趨勢
5.4 超臨界循環流化床鍋爐發展分析
5.4.1 超臨界循環流化床鍋爐發展分析
(1)國際超臨界循環流化床鍋爐發展分析
(2)中國超臨界循環流化床鍋爐發展分析
5.4.2 發展超臨界循環流化床鍋爐應注意的問題
5.4.3 對超臨界循環流化床鍋爐技術研發的建議
5.5 大型循環流化床鍋爐發展分析
5.5.1 大型循環流化床鍋爐發展分析
(1)國際大型循環流化床鍋爐發展分析
(2)中國大型循環流化床鍋爐發展分析
5.5.2 循環流化床鍋爐大型化關鍵設計分析
(1)受熱面布置
(2)循環系統設計
1)返料裝置
(3)布風裝置的設計
(4)冷渣器設計
5.5.3 MW循環流化床機組發展情況
5.5.4 主要企業300MW等級循環流化床鍋爐技術分析
(1)哈爾濱鍋爐300MW等級循環流化床鍋爐技術分析
1)爐膛採用單爐膛,模塊式放大設計方法;
(2)東方鍋爐300MW等級循環流化床鍋爐技術分析
5.5.5 MW循環流化床鍋爐經濟運行分析
(1)啟動點火階段的經濟運行
1)做好油槍霧化試驗
2)及時投入爐底部加熱
3)啟動單台風機
4)選擇合適的投煤溫度及停止油槍時間
(2)正常運行中進行合理、經濟的調整
1)盡量提高床溫
2)合理配風、低過量空氣系數,維持爐膛微正壓運行
3)保證入爐煤粒徑
4)保證汽溫穩定,採取滑參數運行
(3)其他方面的經濟運行
第6章:整體煤氣化聯合循環發電(IGCC)技術發展分析
6.1 國際整體煤氣化聯合循環發電技術發展及對我國的啟示
6.1.1 國際整體煤氣化聯合循環發電技術發展總體概況
6.1.2 主要國家或地區整體煤氣化聯合循環發電技術發展及項目運行情況
(1)美國整體煤氣化聯合循環發電技術發展及項目運行情況
(2)歐洲整體煤氣化聯合循環發電技術發展及項目運行情況
(3)亞洲整體煤氣化聯合循環發電技術發展及項目運行情況
1)印度整體煤氣化聯合循環發電技術發展及項目運行情況
2)中國整體煤氣化聯合循環發電技術發展及項目運行情況
6.1.3 國際整體煤氣化聯合循環發電裝機容量分布情況
6.1.4 國際整體煤氣化聯合循環發電技術發展對我國的啟示
(1)堅信IGCC電站的發展前景
(2)從能源戰略高度重視IGCC核心技術研發
(3)以IGCC示範工程帶動自主核心技術研發
(4)對IGCC示範工程給予政策支持
6.2 中國整體煤氣化聯合循環發電技術發展及影響因素分析
6.2.1 整體煤氣化聯合循環發電技術在中國的發展歷程
6.2.2 整體煤氣化聯合循環發電技術在中國的應用現狀
(1)華能集團
(2)大唐集團
(3)中電投
(4)華電集團
(5)國電集團
(6)神華集團
6.2.3 整體煤氣化聯合循環發電相關項目
6.2.4 整體煤氣化聯合循環發電設備市場分析
(1)整體煤氣化聯合循環發電設備市場需求分析
(2)整體煤氣化聯合循環發電設備供應商分析
6.2.5 整體煤氣化聯合循環發電技術發展的障礙
(1)IGCC發電廠的初始造價偏高
(2)IGCC發電廠的工期較長
(3)IGCC發電廠運行可靠性待提高
(4)IGCC發電廠的整體可用率未達到預期值
6.2.6 發展整體煤氣化聯合循環發電過程中面臨的主要問題
(1)某些關鍵設備的研發滯後
(2)集成創新成果還有待進一步提升
6.3 整體煤氣化聯合循環發電技術的經濟性分析
6.3.1 整體煤氣化聯合循環發電技術可行性分析
6.3.2 整體煤氣化聯合循環發電技術可靠性分析
6.3.3 整體煤氣化聯合循環發電技術經濟性分析
(1)初始投資
(2)敏感性分析
6.4 未來整體煤氣化聯合循環發電技術的發展方向
6.4.1 傳統研究方向的新發展
(1)發展單機功率更大、燃氣初溫更高、熱耗率更低的燃氣輪機
(2)提高增壓煤氣化爐的性能和運行可用率和可靠性
(3)高溫煤氣凈化技術
(4)新型制氧空分系統
(5)高參數的蒸汽循環
6.4.2 新型整體煤氣化聯合循環發電系統的開拓
(1)整體煤氣化燃料電池聯合循環系統(IGFC-CC)
(2)IGCC多聯產系統
(3)CO2零排放的IGCC系統
(4)燃料多樣化的IGCC系統
…………

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