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  • 時間; 2018 - 01 - 11
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    光伏建筑一體化(BIPV—Building Integrated Photovoltaic)是應用太陽能發電的一種新概念,簡單地講就是將太陽能光伏發電方陣安裝在建筑的維護結構外表面來提供電力。光伏一體化技術是將太陽能發電(光伏)產品集成到建筑上的技術,是指在建筑上安裝光伏系統,并通過專門設計,實現光伏系統與建筑的良好結合。      采用太陽能光伏建筑一體化設計的太陽能建筑必定成為我國今后幾年里建筑業發展的主流方向。其有著獨特的優勢:      (1)光伏組件可以有效的利用圍護結構表面,如屋頂或墻面,無需額外用地或增建其設施,適用于人口密集的地方使用,這對于土地昂貴的城市尤為重要。      (2)可原地發電、原地用電,在一定距離范圍內可以節省電站送電網的投資。      (3)避免傳統電力輸送時的電力損失。      (4) 由于光伏電池的組件化,光伏陣列安裝起來很簡便,而且可以任意選擇發電容量。      (5)起到建筑節能作用。光伏陣列吸收太陽能轉化為電能,大大降低了室外綜合溫度,減少了墻體得熱核室內空調冷負荷,是降低建筑能耗、調整建筑用能結構的主要措施之一。
  • 時間; 2018 - 01 - 11
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    太陽能是一種自然資源,將太陽能進行采集、轉換,使其變為可控電能的系統,即為太陽能光伏發電系統這項技術由美國貝爾實驗室于上世紀五十年代初研究成功,最初僅用于航天等高科技領域。上世紀七十年代爆發的全球性能源?;?,促使該技術向民用方面迅速推廣。經過三十多年的不斷改進與發展,目前已經形成一套完整而成熟的技術,隨著全球可持續發展戰略的實施,該技術得到了許多國家政府的大力支持,目前在美國、歐、日等發達國家已經實現了普及應用,在我國沿海經濟發達地區也有了較廣泛地應用。其應用主要體現在如下方面:      一、太陽能路燈系統      由于太陽能是一種利用太陽能作為能源的燈只要陽光充足就可以就地安裝不受供電線路的影響不用開溝埋線不消耗常規電能是非曲直一種綠色環保型產品因而受到廣范的關注和應用。      二、風光互補發電系統      風光互補發電系統就是采用風力發電機和太陽能電池方陣,組成一個發電系統,將電力并網送入常規電網中。夜間和陰雨天無陽光時由風能發電,晴天由太陽能發電,在既有風又有太陽的情況下兩者同時發揮作用,實現了全天候的發電功能,比單用風機和太陽能更經濟、科學、實用。適用于道路照明、農業、牧業、種植、養殖業、旅游業、廣告業、服務業、港口、山區、林區、鐵路、石油、部隊邊防哨所、通訊中繼站、公路和鐵路信號站、地質勘探和野外考察工作站及其它用電不便地區。      三、空間太陽能電站      1968年美國科學家彼得·格拉賽首先提出了建造空間太陽能電站的構想,其基本思路是:將無比巨大的太陽能電池陣放置在地球軌道上,組成太陽能發電站,將取之不盡、用之不竭的太陽能轉化成數千兆瓦級的電能,然后將電能...
  • 時間; 2018 - 01 - 11
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    太陽能光伏發電的過程沒有機械轉動部件也不消耗燃料,并且不排放包括溫室氣體在內的任何物質,具有無噪聲、無污染的特點;太陽能資源沒有地域限制,分布廣泛且取之不盡,用之不竭。因此,與其它新型發電技術(風力發電與生物質能發電等)相比,太陽能光伏發電是一種具可持續發展理想特征(最豐富的資源和最潔凈的發電過程)的可再生能源發電技術,其主要優點有以下幾點:      1、太陽能資源取之不盡,用之不竭,照射到地球上的太陽能要比人類目前消耗的能量大6000倍。而且太陽能在地球上分布廣泛,只要有光照的地方就可以使用光伏發電系統,不受地域、海拔等因素的限制。      2、太陽能資源隨處可得,可就近供電。不必長距離輸送,避免了長距離輸電線路所造成的電能損失,同時也節省了輸電成本。這同時也為家用太陽能發電系統在輸電不便的西部大規模使用提供了條件。       3、太陽能光伏發電的能量轉換過程簡單,是直接從光子到電子的轉換,沒有中間過程(如熱能轉換為機械能,機械能轉換為電磁能等)和機械運動,不存在機械磨損。根據熱力學分析,光伏發電具有很高的理論發電效率,可達80以上,技術開發潛力巨大。      4、太陽能光伏發電本身不使用燃料,不排放包括溫室氣體和其他廢氣在內的任何物質,不污染空氣,不產生噪聲,對環境友好,不會遭受能源?;蛉劑鮮諧〔晃榷ǘ斐傻某寤?,是真正綠色環保的新型可再生能源。      5、太陽能光伏發電過程不需要冷卻水,可以安裝在沒有水的荒漠戈壁上。光伏發電還可以很方便地與建筑物結合,構成光伏建筑一體化發電系統,不需要單獨占地,可節省寶貴的土地資源。      6、太陽能光伏發電無機械傳動部件,操作、維護簡單,...
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  • 11 2018 - 01 -
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    光伏建筑一體化(BIPV—Building Integrated Photovoltaic)是應用太陽能發電的一種新概念,簡單地講就是將太陽能光伏發電方陣安裝在建筑的維護結構外表面來提供電力。光伏一體化技術是將太陽能發電(光伏)產品集成到建筑上的技術,是指在建筑上安裝光伏系統,并通過專門設計,實現光伏系統與建筑的良好結合。      采用太陽能光伏建筑一體化設計的太陽能建筑必定成為我國今后幾年里建筑業發展的主流方向。其有著獨特的優勢:      (1)光伏組件可以有效的利用圍護結構表面,如屋頂或墻面,無需額外用地或增建其設施,適用于人口密集的地方使用,這對于土地昂貴的城市尤為重要。      (2)可原地發電、原地用電,在一定距離范圍內可以節省電站送電網的投資。      (3)避免傳統電力輸送時的電力損失。      (4) 由于光伏電池的組件化,光伏陣列安裝起來很簡便,而且可以任意選擇發電容量。      (5)起到建筑節能作用。光伏陣列吸收太陽能轉化為電能,大大降低了室外綜合溫度,減少了墻體得熱核室內空調冷負荷,是降低建筑能耗、調整建筑用能結構的主要措施之一。
  • 11 2018 - 01 -
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    太陽能是一種自然資源,將太陽能進行采集、轉換,使其變為可控電能的系統,即為太陽能光伏發電系統這項技術由美國貝爾實驗室于上世紀五十年代初研究成功,最初僅用于航天等高科技領域。上世紀七十年代爆發的全球性能源?;?,促使該技術向民用方面迅速推廣。經過三十多年的不斷改進與發展,目前已經形成一套完整而成熟的技術,隨著全球可持續發展戰略的實施,該技術得到了許多國家政府的大力支持,目前在美國、歐、日等發達國家已經實現了普及應用,在我國沿海經濟發達地區也有了較廣泛地應用。其應用主要體現在如下方面:      一、太陽能路燈系統      由于太陽能是一種利用太陽能作為能源的燈只要陽光充足就可以就地安裝不受供電線路的影響不用開溝埋線不消耗常規電能是非曲直一種綠色環保型產品因而受到廣范的關注和應用。      二、風光互補發電系統      風光互補發電系統就是采用風力發電機和太陽能電池方陣,組成一個發電系統,將電力并網送入常規電網中。夜間和陰雨天無陽光時由風能發電,晴天由太陽能發電,在既有風又有太陽的情況下兩者同時發揮作用,實現了全天候的發電功能,比單用風機和太陽能更經濟、科學、實用。適用于道路照明、農業、牧業、種植、養殖業、旅游業、廣告業、服務業、港口、山區、林區、鐵路、石油、部隊邊防哨所、通訊中繼站、公路和鐵路信號站、地質勘探和野外考察工作站及其它用電不便地區。      三、空間太陽能電站      1968年美國科學家彼得·格拉賽首先提出了建造空間太陽能電站的構想,其基本思路是:將無比巨大的太陽能電池陣放置在地球軌道上,組成太陽能發電站,將取之不盡、用之不竭的太陽能轉化成數千兆瓦級的電能,然后將電能...
  • 11 2018 - 01 -
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    太陽能光伏發電的過程沒有機械轉動部件也不消耗燃料,并且不排放包括溫室氣體在內的任何物質,具有無噪聲、無污染的特點;太陽能資源沒有地域限制,分布廣泛且取之不盡,用之不竭。因此,與其它新型發電技術(風力發電與生物質能發電等)相比,太陽能光伏發電是一種具可持續發展理想特征(最豐富的資源和最潔凈的發電過程)的可再生能源發電技術,其主要優點有以下幾點:      1、太陽能資源取之不盡,用之不竭,照射到地球上的太陽能要比人類目前消耗的能量大6000倍。而且太陽能在地球上分布廣泛,只要有光照的地方就可以使用光伏發電系統,不受地域、海拔等因素的限制。      2、太陽能資源隨處可得,可就近供電。不必長距離輸送,避免了長距離輸電線路所造成的電能損失,同時也節省了輸電成本。這同時也為家用太陽能發電系統在輸電不便的西部大規模使用提供了條件。       3、太陽能光伏發電的能量轉換過程簡單,是直接從光子到電子的轉換,沒有中間過程(如熱能轉換為機械能,機械能轉換為電磁能等)和機械運動,不存在機械磨損。根據熱力學分析,光伏發電具有很高的理論發電效率,可達80以上,技術開發潛力巨大。      4、太陽能光伏發電本身不使用燃料,不排放包括溫室氣體和其他廢氣在內的任何物質,不污染空氣,不產生噪聲,對環境友好,不會遭受能源?;蛉劑鮮諧〔晃榷ǘ斐傻某寤?,是真正綠色環保的新型可再生能源。      5、太陽能光伏發電過程不需要冷卻水,可以安裝在沒有水的荒漠戈壁上。光伏發電還可以很方便地與建筑物結合,構成光伏建筑一體化發電系統,不需要單獨占地,可節省寶貴的土地資源。      6、太陽能光伏發電無機械傳動部件,操作、維護簡單,...
  • 11 2018 - 01 -
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    組件的工作原理:       太陽能電池是由P 型半導體和N 型半導體結合而成,N 型半導體中含有較多的空穴,而P 型半導體中含有較多的電子,當P 型和N 型半導體結合時在結合處會形成電勢當芯片在受光過程中,帶正電的空穴往P 型區移動,帶負電子的電子往N 型區移動,在接上連線和負載后,就形成電流.       光伏發電是利用半導體界面的光生伏特效應而將光能直接轉變為電能的一種技術。這種技術的關鍵元件是太陽能電池。太陽能電池經過串聯后進行封裝?;た尚緯紗竺婊奶艫緋刈榧?,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏發電裝置。光伏發電的優點是較少受地域限 制,因為陽光普照大地;光伏系統還具有安全可靠、無噪聲、低污染、無需消耗燃料和架設輸電線路即可就地發電供電及建設同期短的優點。        光伏發電是根據光生伏特效應原理,利用太陽能電池將太陽光能直接轉化為電能。不論是獨立使用還是并 網發電,光伏發電系統主要由太陽能電池板(組件)、控制器和逆變器三大部分組成,它們主要由電子元器件構成,不涉及機械部件,所以,光伏發電設備極為精煉,可靠穩定壽命長、安裝維護簡便。 組成:鋼化白玻璃、EVA、背板、硅電池片、涂錫帶、羅曼膠帶(硅膠)、鋁邊框、接線盒
  • 01 2018 - 01 -
    來源;
    作者;
    新政策、新技術、新模式新能源建設初具規?! 〈襯茉捶⒄共椒ノ冉?,新能源建設也初具規模?! ∈笠岳?,我國推出一系列新政策,推動新能源技術進步,支持新能源產業化發展?! ⊥ü凳┐蠡亟ㄉ?、風電標桿電價等一系列扶持政策,我國用5年半時間走過了美國、歐洲15年的風電發展歷程,實現了風電從200萬千瓦到5000萬千瓦的跨越,取代美國成為世界第一風電大國。截至目前,我國風電并網裝機容量達5258萬千瓦,六年年均增速達到87%。由于從一開始就堅持走風機國產化路線,我國風電裝備制造業的研發能力和技術水平大大提升,華銳、金風等一批風機制造企業已在國際市場占有一定份額?! ∷繾盎婺R嘣揪郵瀾緄諞?。十六大以來,我國每年新增水電裝機均超過1000萬千瓦, 2004年我國水電裝機規模突破1億千瓦,超越美國躍居世界第一,并于2010年突破2億千瓦。我國水電用了短短10年的時間,就實現了水電總裝機規模比新中國成立50年的總和翻一番的超越,為保障能源供應、調整能源結構、應對氣候變化、促進可持續發展做出了重要貢獻?! √裟芊⒌繾盎萘看?00萬千瓦;太陽能電池組件年產量超過2100萬千瓦,超過全球總產量的60%,位居世界第一?! ⌒履茉叢詮闐蟮吶┐褰コ閃竊?。十六大以來,生物質發電技術基本成熟,大中型沼氣技術日益完善,農村沼氣應用范圍不斷擴大,木薯、甜高粱等非糧生物質制取液體燃料技術取得突破,木薯制取液體燃料開始了規?;?,萬噸級秸稈纖維素乙醇產業化示范工程進入試生產階段。到2010年底,各類生物質能源年利用量合計約2000萬噸標準煤。
  • 26 2017 - 12 -
    來源;
    作者;
    根據國家能源局的數據,2017年上半年,華東地區新增光伏裝機為825萬千瓦,同比增加1.5倍,占全國的34%;華中地區新增裝機為423萬千瓦,同比增長37%,占全國的17.3%;而與之相比,西北地區新增裝機為416萬千瓦,同比則下降了50%。     數據顯示,2017年上半年光伏發電市場總體規模繼續快速擴大,新增光伏發電裝機2440萬千瓦。其中,光伏電站1729萬千瓦,同比減少16%;分布式光伏711萬千瓦,同比增長2.9倍。截至6月底,全國光伏發電累計裝機達到1.02億千瓦,其中,光伏電站8439萬千瓦,分布式光伏1743萬千瓦。     從新增裝機布局看,由西北地區向中東部地區轉移的趨勢更加明顯?;厙略鱟盎?25萬千瓦,同比增加1.5倍,占全國的34%?;械厙略鱟盎?23萬千瓦,同比增長37%,占全國的17.3%。西北地區新增裝機為416萬千瓦,同比下降50%。     與此同時,分布式光伏發展也繼續提速,上半年,浙江、山東、安徽三省新增裝機均超過100萬千瓦,同比增長均在2倍以上,三省分布式光伏新增裝機占全國的54.2%。來自貴州省能源局的數據則顯示,截至6月底,貴州省光伏發電開工項目全部建成并網發電,新增裝機87.28萬千瓦,累計裝機達到133萬千瓦。      盡管,光伏電站市場向東中部省份轉移,有利于就地消納,并在一定程度上解決了“棄光”問題,但對于中東部省份的光伏電站而言,最大的考驗可能是發電效率問題。以大唐新能源為例,該公司公布的2016年數據顯示,位于江蘇的光伏電站的年均利用小時數為990小時,而位于寧夏的則達到了1445小時,青海的1607小時,山西1665小時。當然,以上對比僅限于地面電站,對與電價掛鉤的分布式電站則又...
  • 11 2018 - 01 -
    來源;
    作者;
    光伏建筑一體化(BIPV—Building Integrated Photovoltaic)是應用太陽能發電的一種新概念,簡單地講就是將太陽能光伏發電方陣安裝在建筑的維護結構外表面來提供電力。光伏一體化技術是將太陽能發電(光伏)產品集成到建筑上的技術,是指在建筑上安裝光伏系統,并通過專門設計,實現光伏系統與建筑的良好結合。      采用太陽能光伏建筑一體化設計的太陽能建筑必定成為我國今后幾年里建筑業發展的主流方向。其有著獨特的優勢:      (1)光伏組件可以有效的利用圍護結構表面,如屋頂或墻面,無需額外用地或增建其設施,適用于人口密集的地方使用,這對于土地昂貴的城市尤為重要。      (2)可原地發電、原地用電,在一定距離范圍內可以節省電站送電網的投資。      (3)避免傳統電力輸送時的電力損失。      (4) 由于光伏電池的組件化,光伏陣列安裝起來很簡便,而且可以任意選擇發電容量。      (5)起到建筑節能作用。光伏陣列吸收太陽能轉化為電能,大大降低了室外綜合溫度,減少了墻體得熱核室內空調冷負荷,是降低建筑能耗、調整建筑用能結構的主要措施之一。
  • 11 2018 - 01 -
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    太陽能是一種自然資源,將太陽能進行采集、轉換,使其變為可控電能的系統,即為太陽能光伏發電系統這項技術由美國貝爾實驗室于上世紀五十年代初研究成功,最初僅用于航天等高科技領域。上世紀七十年代爆發的全球性能源?;?,促使該技術向民用方面迅速推廣。經過三十多年的不斷改進與發展,目前已經形成一套完整而成熟的技術,隨著全球可持續發展戰略的實施,該技術得到了許多國家政府的大力支持,目前在美國、歐、日等發達國家已經實現了普及應用,在我國沿海經濟發達地區也有了較廣泛地應用。其應用主要體現在如下方面:      一、太陽能路燈系統      由于太陽能是一種利用太陽能作為能源的燈只要陽光充足就可以就地安裝不受供電線路的影響不用開溝埋線不消耗常規電能是非曲直一種綠色環保型產品因而受到廣范的關注和應用。      二、風光互補發電系統      風光互補發電系統就是采用風力發電機和太陽能電池方陣,組成一個發電系統,將電力并網送入常規電網中。夜間和陰雨天無陽光時由風能發電,晴天由太陽能發電,在既有風又有太陽的情況下兩者同時發揮作用,實現了全天候的發電功能,比單用風機和太陽能更經濟、科學、實用。適用于道路照明、農業、牧業、種植、養殖業、旅游業、廣告業、服務業、港口、山區、林區、鐵路、石油、部隊邊防哨所、通訊中繼站、公路和鐵路信號站、地質勘探和野外考察工作站及其它用電不便地區。      三、空間太陽能電站      1968年美國科學家彼得·格拉賽首先提出了建造空間太陽能電站的構想,其基本思路是:將無比巨大的太陽能電池陣放置在地球軌道上,組成太陽能發電站,將取之不盡、用之不竭的太陽能轉化成數千兆瓦級的電能,然后將電能...
  • 11 2018 - 01 -
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    作者;
    太陽能光伏發電的過程沒有機械轉動部件也不消耗燃料,并且不排放包括溫室氣體在內的任何物質,具有無噪聲、無污染的特點;太陽能資源沒有地域限制,分布廣泛且取之不盡,用之不竭。因此,與其它新型發電技術(風力發電與生物質能發電等)相比,太陽能光伏發電是一種具可持續發展理想特征(最豐富的資源和最潔凈的發電過程)的可再生能源發電技術,其主要優點有以下幾點:      1、太陽能資源取之不盡,用之不竭,照射到地球上的太陽能要比人類目前消耗的能量大6000倍。而且太陽能在地球上分布廣泛,只要有光照的地方就可以使用光伏發電系統,不受地域、海拔等因素的限制。      2、太陽能資源隨處可得,可就近供電。不必長距離輸送,避免了長距離輸電線路所造成的電能損失,同時也節省了輸電成本。這同時也為家用太陽能發電系統在輸電不便的西部大規模使用提供了條件。       3、太陽能光伏發電的能量轉換過程簡單,是直接從光子到電子的轉換,沒有中間過程(如熱能轉換為機械能,機械能轉換為電磁能等)和機械運動,不存在機械磨損。根據熱力學分析,光伏發電具有很高的理論發電效率,可達80以上,技術開發潛力巨大。      4、太陽能光伏發電本身不使用燃料,不排放包括溫室氣體和其他廢氣在內的任何物質,不污染空氣,不產生噪聲,對環境友好,不會遭受能源?;蛉劑鮮諧〔晃榷ǘ斐傻某寤?,是真正綠色環保的新型可再生能源。      5、太陽能光伏發電過程不需要冷卻水,可以安裝在沒有水的荒漠戈壁上。光伏發電還可以很方便地與建筑物結合,構成光伏建筑一體化發電系統,不需要單獨占地,可節省寶貴的土地資源。      6、太陽能光伏發電無機械傳動部件,操作、維護簡單,...
  • 11 2018 - 01 -
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    作者;
    組件的工作原理:       太陽能電池是由P 型半導體和N 型半導體結合而成,N 型半導體中含有較多的空穴,而P 型半導體中含有較多的電子,當P 型和N 型半導體結合時在結合處會形成電勢當芯片在受光過程中,帶正電的空穴往P 型區移動,帶負電子的電子往N 型區移動,在接上連線和負載后,就形成電流.       光伏發電是利用半導體界面的光生伏特效應而將光能直接轉變為電能的一種技術。這種技術的關鍵元件是太陽能電池。太陽能電池經過串聯后進行封裝?;た尚緯紗竺婊奶艫緋刈榧?,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏發電裝置。光伏發電的優點是較少受地域限 制,因為陽光普照大地;光伏系統還具有安全可靠、無噪聲、低污染、無需消耗燃料和架設輸電線路即可就地發電供電及建設同期短的優點。        光伏發電是根據光生伏特效應原理,利用太陽能電池將太陽光能直接轉化為電能。不論是獨立使用還是并 網發電,光伏發電系統主要由太陽能電池板(組件)、控制器和逆變器三大部分組成,它們主要由電子元器件構成,不涉及機械部件,所以,光伏發電設備極為精煉,可靠穩定壽命長、安裝維護簡便。 組成:鋼化白玻璃、EVA、背板、硅電池片、涂錫帶、羅曼膠帶(硅膠)、鋁邊框、接線盒
  • 01 2018 - 01 -
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    新政策、新技術、新模式新能源建設初具規?! 〈襯茉捶⒄共椒ノ冉?,新能源建設也初具規模?! ∈笠岳?,我國推出一系列新政策,推動新能源技術進步,支持新能源產業化發展?! ⊥ü凳┐蠡亟ㄉ?、風電標桿電價等一系列扶持政策,我國用5年半時間走過了美國、歐洲15年的風電發展歷程,實現了風電從200萬千瓦到5000萬千瓦的跨越,取代美國成為世界第一風電大國。截至目前,我國風電并網裝機容量達5258萬千瓦,六年年均增速達到87%。由于從一開始就堅持走風機國產化路線,我國風電裝備制造業的研發能力和技術水平大大提升,華銳、金風等一批風機制造企業已在國際市場占有一定份額?! ∷繾盎婺R嘣揪郵瀾緄諞?。十六大以來,我國每年新增水電裝機均超過1000萬千瓦, 2004年我國水電裝機規模突破1億千瓦,超越美國躍居世界第一,并于2010年突破2億千瓦。我國水電用了短短10年的時間,就實現了水電總裝機規模比新中國成立50年的總和翻一番的超越,為保障能源供應、調整能源結構、應對氣候變化、促進可持續發展做出了重要貢獻?! √裟芊⒌繾盎萘看?00萬千瓦;太陽能電池組件年產量超過2100萬千瓦,超過全球總產量的60%,位居世界第一?! ⌒履茉叢詮闐蟮吶┐褰コ閃竊?。十六大以來,生物質發電技術基本成熟,大中型沼氣技術日益完善,農村沼氣應用范圍不斷擴大,木薯、甜高粱等非糧生物質制取液體燃料技術取得突破,木薯制取液體燃料開始了規?;?,萬噸級秸稈纖維素乙醇產業化示范工程進入試生產階段。到2010年底,各類生物質能源年利用量合計約2000萬噸標準煤。
  • 26 2017 - 12 -
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    根據國家能源局的數據,2017年上半年,華東地區新增光伏裝機為825萬千瓦,同比增加1.5倍,占全國的34%;華中地區新增裝機為423萬千瓦,同比增長37%,占全國的17.3%;而與之相比,西北地區新增裝機為416萬千瓦,同比則下降了50%。     數據顯示,2017年上半年光伏發電市場總體規模繼續快速擴大,新增光伏發電裝機2440萬千瓦。其中,光伏電站1729萬千瓦,同比減少16%;分布式光伏711萬千瓦,同比增長2.9倍。截至6月底,全國光伏發電累計裝機達到1.02億千瓦,其中,光伏電站8439萬千瓦,分布式光伏1743萬千瓦。     從新增裝機布局看,由西北地區向中東部地區轉移的趨勢更加明顯?;厙略鱟盎?25萬千瓦,同比增加1.5倍,占全國的34%?;械厙略鱟盎?23萬千瓦,同比增長37%,占全國的17.3%。西北地區新增裝機為416萬千瓦,同比下降50%。     與此同時,分布式光伏發展也繼續提速,上半年,浙江、山東、安徽三省新增裝機均超過100萬千瓦,同比增長均在2倍以上,三省分布式光伏新增裝機占全國的54.2%。來自貴州省能源局的數據則顯示,截至6月底,貴州省光伏發電開工項目全部建成并網發電,新增裝機87.28萬千瓦,累計裝機達到133萬千瓦。      盡管,光伏電站市場向東中部省份轉移,有利于就地消納,并在一定程度上解決了“棄光”問題,但對于中東部省份的光伏電站而言,最大的考驗可能是發電效率問題。以大唐新能源為例,該公司公布的2016年數據顯示,位于江蘇的光伏電站的年均利用小時數為990小時,而位于寧夏的則達到了1445小時,青海的1607小時,山西1665小時。當然,以上對比僅限于地面電站,對與電價掛鉤的分布式電站則又...
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