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塞维利亚(西班牙语:Sevilla)是西班牙南部的艺术、文化与金融中心,也是西班牙安达鲁西亚自治区和塞维利亚省的首府,2007年市内人口699,145,辖区人口2007年1,450,214,全省人口2007年1,849,268。是西班牙第四大都市。瓜达尔基维尔河从市中穿流而过。
古市区的建筑仍然保留着几个世纪前摩尔人统治过的痕迹。塞维利亚曾是一个重要的港口,西班牙的船队从新大陆运来大批黄金、白银,经过塞维利亚转运往欧洲各地。市中那座耸立在瓜达尔基维尔河畔的十二等边形黄金塔是于1221年建造的,古时外壁曾铺上金砖,显示当时塞维利亚的繁荣。塞维利亚举办过1992年的世界博览会。瓜达尔基维尔河上的一座圣地亚哥·卡拉特拉瓦设计的阿拉米略桥便是为此而建的。
都市阳伞(Metropol Parasol是塞维利亚的著名现代建筑艺术。
聚光太阳能热发电(或称聚焦型太阳能热发电,英语:Concentrated solar power,缩写:CSP)是一个集热式的太阳能发电厂的发电系统。它使用反射镜或透镜,利用光学原理将大面积的阳光汇聚到一个相对细小的集光区中,令太阳能集中,在发电机上的集光区受太阳光照射而温度上升,由光热转换原理令太阳能换化为热能,热能通过热机(通常是蒸汽涡轮发动机)做功驱动发电机,从而产生的电力。
聚光太阳能热发电(CSP)已被广泛的商业化,并且从2007年至2010年年底,CSP市场已经出现了约740 MW的发电能力的增加。在2010年,超过一半的发电能力(约478 MW)已被安装,使其全球总发电能力达到1095 MW。西班牙在2010年增加了400 MW,以总的632 MW领先了全球,而美国截至同一年年底增加了78 MW,达到了总发电能力为509 MW,其中包括两个化石燃料-CSP混合的发电厂。中东也提升他们的安装基于CSP项目的计划,并作为该计划的一部分,世界上最大的CSP项目Shams-I已被马斯达尔(MASDAR)安装在阿布扎比市。
CSP不会受到云层干扰,其供电时间为用电高峰,许多CSP可以使用熔盐储热,因此在没有日照后数小时仍会发电,储热量也不需太高,在深夜及凌晨可以停止发电,但此时用电量较低(使用基载电力就可满足),这样的CSP就已经很实用,在非高峰时间,CSP的发电量可以依需求调节(可以在短时间内停止发电、此时聚集的热量会完全储存于熔盐内),弹性甚至比天然气发电还要高。
CSP预计将以快速的步伐继续增长。截至2011年4月,在西班牙建设另外946MW的容量,使新容量总计为1,789MW,预计到2013年底前投入营运。在美国有进一步的1.5GW的抛物线槽式和发电塔式发电厂正在建设中,并还有签订了至少6.2GW的合同。在北非和中东地区,以及印度和中国也存在显著的兴趣。全球市场一直被抛物线槽式发电厂占据着,占了90%的CSP发电厂。
CSP不要与聚光光伏(CPV)混为一谈。聚光光伏(CPV)是通过光生伏打效应(photovoltaic effect)把聚光的太阳光直接转换为电能。 2100433B
PS20 太阳能发电塔(西班牙语:Planta Solar 20) 是一座西班牙太阳能商业发电厂 位于安达鲁西亚的塞维利亚城. 2011年为止是世界最大的聚光式高温太阳能发电厂(CSP).它的发电塔有20MW的发电力。能量来源全靠定日追踪反射镜反射的阳光热能。
最初建设开始于2006年; PS20 运转于2009年。相比于前辈PS10,PS20有诸多技术改良. 包含一更高效率的接收器, 强化版的控制操作系统, 和新设计的热能储存装置。
"PS20反射区共有1,255 面定日反射镜. 每一镜面面积高达120平方米, 所有日光反射集中到165米高的发电塔端接受器, 将蒸气加热后送入涡轮机组."[1]
“更多太阳能发电厂将会在接下来几年建造。包含低和高聚集的发电装置, 更多集热塔, 甚至一些斯特林发动机(Stirling Engine)碟式的发电镜. 目前确定有Solnova 1, 3 和 4三座共 150MW 的太阳能厂要建造,该区会成为世界最大的太阳能园区."
Ciemat公司和IDEA, 以及塞维利亚大学将合作建造管理园区,直到2013年完工, 总计发电高达 300MW, 可供应180,000家庭的用电,等于塞维利亚城的用电需求。每年PS20发电约48,000兆瓦·时(MW·h),根据其购电协议它收取€271(360美元)每兆瓦·时。
十几二十万吧,有什么需要可以留各联系方式沟通一下。
汉能发电仅理解成大忽悠还是过于简单了些,只能说这项技术没有完全成熟,还需要更多的人去探索,更多的人去使用,才能降低成本,最终被人们认可.汉能技术在使用上找到最佳切入点就很难,在能源领域光伏发电就不可能...
太阳能光伏发电的优缺点 与常用的火力发电系...
太阳能发电原理
太阳能电池发电系统的组成原理图 太阳能发电系统由 太阳能电池组、 太阳能控制器、蓄电池(组)组成。 如输出电源为交流 220V 或 110V ,还需要配置 逆变器。各部分的 作用为: (一)太阳能电池板:太阳能电池板 是太阳能发电系统中的 核心部分 , 也是太阳能发电系统中 价值最高的部分 。其作用是将太阳的辐射能力 转换为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。 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。 (二)太阳能控制器: 太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状 态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的 地方,合格的控制器还应具备温度补偿的功能。 其他附加功能如光控 开关、时控开关都应当是控制器的可选项。 (三)蓄电池:一般为铅酸电池,小微型系统中,也可用镍氢电池、 镍镉电池或锂电池。 其作用是在有光照时将太阳能电池板所发出的电 能储存起来
太阳能发电简介
太阳能发电简介 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 商业用的一般是: 多晶硅:14-16% 单晶硅:15-18% 非晶硅:6-10%这是我们市场一般通用的! 30%左右。 美国最先进的技术也仅仅在 30% 实验值可能高些! 硅薄膜太阳能电池转化率世界纪录被刷新 3015一个由日本多家研究机构人员组成的研究小组日前宣称, 他 们开发出的一种三结薄膜硅太阳能电池获得了 13.6%的稳定转化效率, 成功打破了此前报道的 13.44%的世界纪录。研究人
一个这样的太阳能塔造价为8亿美元。斯格拉齐的创意受到人们的赞许,被美国《时代》周刊评为2002年“最佳发明”。你知道目前最高的钢筋混凝土建筑是哪个吗?你会回答:多伦多电视塔,高553米;吉隆坡双子楼,高452米。现在我们得知,世界最高建筑的“宝座”就要“换人”了。在澳大利亚新南威尔士州将建成一座太阳能发电塔,高度接近1000米,宽度达130米。巨塔的塔基四周环绕着直径达4千米的巨型温室。它的发电能力为20万千瓦,到2006年投入运营时,可以为20万户居民提供电力。这座太阳能发电塔的设计者,就是斯格拉齐。而这座太阳能塔则以一台电脑控制,来使底部玻璃板根据太阳而变化,以便收集更多的太阳能。
聚光太阳能发电(Concentrating Solar Power)简称CSP,准确地说应该是“聚光太阳能热发电”。
聚光太阳能发电的先行者是美国的吉尔伯特·科恩,在美国内华达州建造极具规模的聚光太阳能发电站,已经成功地为拉斯维加斯供应22兆瓦的电力能源。
聚光太阳能发电继风能、光电池之后,已经开始崭露头角,有望成为解决能源匮乏、应对气候变暖的有效技术手段。
基本原理:聚光太阳能发电使用抛物镜将光线聚集到充有合成油的吸热管上,再将加热到约400摄氏度的合成油输送到热交换器里,将热量通过此加热循环水,将水加热,产生水蒸气,推动涡轮转动使发电机运转,以此来发电。
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。
不过,即使在没有太阳的夜晚,采用熔融盐储存热量的方法,现在也能解决全天候的供电问题了。
国际能源署(IEA)下属的SolarPACES、欧洲太阳能热能发电协会(ESTELA)和绿色和平组织的预测则较为温和,认为CSP到2030年在全球能源供应份额中将占3%-3.6%,到2050年占8%-11.8%,这意味着到2050年CSP装机容量将达到830GW,每年新增41GW。在未来5-10年内累计年增长率将达到17%-27%。
上世纪60年代,科学家们就已经将太阳电池应用于空间技术——通信卫星供电,上世纪末,在人类不断自我反省的过程中,对于光伏发电这种如此清洁和直接的能源形式已愈加亲切,不仅在空间应用,在众多领域中也大显身手。如:太阳能庭院灯、太阳能发电户用系统、村寨供电的独立系统、光伏水泵(饮水或灌溉)、通信电源、石油输油管道阴极保护、光缆通信泵站电源、海水淡化系统、城镇中路标、高速公路路标等。欧美等先进国家,将光伏发电并入城市用电系统及边远地区自然界村落供电系统纳入发展方向。太阳电池与建筑系统的结合已经形成产业化趋势。
太阳能发电控制器(光伏控制器和风光互补控制器)对所发的电能进行调节和控制,一方面把调整后的能量送往直流负载或交流负载,另一方面把多余的能量送往蓄电池组储存,当所发的电不能满足负载需要时,控制器又把蓄电池的电能送往负载。蓄电池充满电后,控制器要控制蓄电池不被过充。当蓄电池所储存的电能放完时,控制器要控制蓄电池不被过放电,保护蓄电池。控制器的性能不好时,对蓄电池的使用寿命影响很大,并最终影响系统的可靠性。
蓄电池组的任务是贮能,以便在夜间或阴雨天保证负载用电。
逆变器负责把直流电转换为交流电,供交流负荷使用。逆变器是光伏风力发电系统的核心部件。由于使用地区相对落后、偏僻,维护困难,为了提高光伏风力发电系统的整体性能,保证电站的长期稳定运行,对逆变器的可靠性提出了很高的要求。另外由于新能源发电成本较高,逆变器的高效运行也显得非常重要。
产品包括:A、光伏组件B、风机 C、控制器 D、蓄电池组 E、逆变器 F、风力/光伏发电控制与逆变器一体化电源。
可再生能源并网发电系统是将光伏阵列、风力机以及燃料电池等产生的可再生能源不经过蓄电池储能,通过并网逆变器直接反向馈入电网的发电系统。
因为直接将电能输入电网,免除配置蓄电池,省掉了蓄电池储能和释放的过程,可以充分利用可再生能源所发出的电力,减小能量损耗,降低系统成本。并网发电系统能够并行使用市电和可再生能源作为本地交流负载的电源,降低整个系统的负载缺电率。同时,可再生能源并网系统可以对公用电网起到调峰作用。网发电系统是太阳能风力发电的发展方向,代表了21世纪最具吸引力的能源利用技术。
现在,太阳能的利用还不是很普及,利用太阳能发电还存在成本高、转换效率低的问题,但是太阳能电池在为人造卫星提供能源方面得到了应用。太阳能是太阳内部或者表面的黑子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1369w/㎡。地球赤道的周长为40000km,从而可计算出,地球获得的能量可达173000TW。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102000TW 的能量,人类依赖这些能量维持生存,其中包括所有其他形式的可再生能源(地热能资源除外),虽然太阳能资源总量相当于现在人类所利用的能源的一万多倍,但太阳能的能量密度低,而且它因地而异,因时而变,这是开发利用太阳能面临的主要问题。太阳能的这些特点会使它在整个综合能源体系中的作用受到一定的限制。 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。地球上的风能、水能、海洋温差能、波浪能和生物质能以及部分潮汐能都是来源于太阳;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。
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洗涤塔与精馏塔类似,由塔体,塔板,再沸器,冷凝器组成。由于洗涤塔是进行粗分离的设备,所以塔板数量一般较少,通常不会超过十级。 洗涤塔适用于含有少量粉尘的混合气体分离,各组分不会发生反应,且产物应容易液化,粉尘等杂质(也可以称之为高沸物)不易液化或凝固。当混合气从洗涤塔中部通入洗涤塔,由于塔板间存在产物组分液体,产物组分气体液化的同时蒸发部分,而杂质由于不能被液化或凝固,当通过有液体存在的塔板时将会被产物组分液体固定下来,产生洗涤作用,洗涤塔就是根据这一原理设计和制造的。
洗涤塔由塔体、塔板、再沸器和冷凝器组成。在使用过程中再沸器一般用蒸汽加热,冷凝器用循环水导热。在使用前应建立平衡,即通入较纯的产物组分用蒸汽和冷凝水调节其蒸发量和回流量,使其能在塔板上积累一定厚度液体,当混合气体组分通入时就能迅速起到洗涤作用。在使用过程中要控制好一个液位,两个温度和两个压差等几个要点。即洗涤塔液位,气体进口温度,塔顶温度,塔间压差(洗涤塔进口压力与塔顶压力之差),冷凝器压差(塔顶与冷凝器出口压力之差)。一般来说,气体进口温度越高越好,可以防止杂质凝固或液化不能进入洗涤塔,但是也不能太高,以防系统因温度过高而不易控制。控制温度的同时还需保证气体流速,即进口的压力不能太小,以便粉尘能进入洗涤塔。混合气体通入洗涤塔后,部分气体会冷凝成液体而留在塔釜,调节再沸器的温度使液体向上蒸发,再调节冷凝器使液体回流至塔板,形成一个平衡。由于塔板上有一定厚度液体,所以洗涤塔塔间会有一定压差,调节再沸器和冷凝器时应尽量使压差保持恒定才能形成一个平衡。调节塔顶温度时应防止温度过高而使杂质汽化或升华为气体而不能起洗涤作用,但冷凝温度也不宜过低,防止产物液体在冷凝器积液影响使用。在注意以上要点的同时还需注意用再沸器调节洗涤塔的液位,为防止塔釜液中杂质浓度过高产生沉淀,应使其缓慢上涨。
1、由于高沸物在洗涤过程中被固定在洗涤塔塔釜中,所以使用一段时间后塔釜液的高沸物含量会升高,所以在使用一定时间后要对洗涤塔塔釜液进行置换,防止高沸物在塔釜沉积。
2、由于洗涤塔塔釜液中含有高沸物,容易堵塞液位计,所以一般采用部分回流液冲洗液位计的方式防止液位计堵塞。
煤气化技术都用到这一单元操作。