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2.太阳能技术 能源与机械工程学院 李传统 2. 太阳能 2.1概述 2.2太阳能热利用 2.3太阳能光电转换 2.4其他形式的太阳能转换 2.5影响太阳能利用的因素 2.1概述 2.1.1太阳能特点 太阳能形式:太阳表面高温(约6000K)辐射电磁波,电磁波携带的电磁能量到达地面以后转变成热能 太阳能的特点:数量大、能量密度低、因地而异、因时而变 2.1.2太阳能资源 总量:总量约为3.75×1026W 到达地球表面的太阳能:为其总能量的22亿分之一,每秒相当于500万吨标准煤的热值量。 我国的太阳能资源:陆地表面每年接受的太阳辐射能约为50×1018kJ,全国太阳年辐射总量为(3.35~8.37)×106kJ/m2,平均值为5.86×106kJ/m2 。 全球太阳能资源分布 2.1.3我国的太阳能资源分布 西藏、青海、新疆、内蒙古南部、山西、陕西北部、河北、山东、辽宁、吉林西部、云南中部和西南部、广东东南部、福建东南部、海南岛东部和西部以及台湾省的西南部等广大地区的太阳辐射总量大。青藏高原最大,平均海拔高度在4000m以上,世界著名的日光城-拉萨,年平均日照时间为3005.7h,年太阳总辐射为8.16 ×106kJ/m2 。四川和贵州两省的太阳年辐射总量最小,素有“雾都”之称的成都,年平均日照时数仅为1152.2h。 我国的太阳能资源分布 ????分布的主要特点为:太阳能的高值中心和低值中心都处在北纬22°~35°一带,青藏高原是高值中心,四川盆地是低值中心;太阳年辐射总量,西部地区高于东部地区,除西藏和新疆两个自治区外,基本上是南部低于北部;南方多数地区云雾雨多,在北纬30°~40°地区,太阳能的分布情况与一般的太阳能随纬度而变化的规律相反,太阳能不是随着纬度的增加而减少,而是随着纬度的增加而增长。 我国的太阳能资源分区 一类地区 全年日照时数为3200~3300小时,年辐射量在(6.70~8.37 )×106kJ/m2 。主要包括青藏高原、甘肃北部、宁夏北部和新疆南部等地,是我国太阳能资源最丰富的地区,与印度和巴基斯坦北部的太阳能资源相当。特别是西藏,地势高,太阳光的透明度也好,太阳年辐射总量最高值达9.21 ×106kJ/m2 ,仅次于撒哈拉大沙漠,居世界第二位。 我国的太阳能资源分布 二类地区 全年日照时数为3000~3200小时,年辐射量在(5.86~6.70) ×106kJ/m2 ,主要包括河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部和新疆南部等地,为我国太阳能资源较丰富区。 我国的太阳能资源分布 三类地区 全年日照时数为2200~3000小时,辐射量在(5.02~5.86) ×106kJ/m2 ,主要包括山东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福建南部、江苏北部和安徽北部等地。 我国的太阳能资源分布 四类地区 全年日照时数为1400~2200小时,辐射量在(4.19~5.02) )×106kJ/m2 。主要是长江中下游、福建、 浙江和广东的一部分地区,春夏多阴雨,太阳能资源少,秋冬季太阳能资源还可以。 我国的太阳能资源分布 五类地区 全年日照时数约1000~1400小时,辐射量在(3.35~4.19) ×106kJ/m2 。主要包括四川、贵州两省,是我国太阳能资源最少的地区。 总结:????一、二、三类地区,年日照时数大于2000小时,辐射总量高于5.86 ×106kJ/m2 ,是我国太阳能资源丰富或较丰富的地区,面积较大,约占全国总面积的2/3以上,具有利用太阳能的良好条件。四、五类地区虽然太阳能资源条件较差,但仍有一定的利用价值 2.2太阳能热利用 2.2.1太阳能的利用方式 太阳能-热能转换:热水器、空调系统、热力发电 太阳能-电能转换:太阳能电池目前最大转换效率可达24%以上 太阳能氢能转换:电解水制氢、分解水制氢、热化学循环制氢、化学分解水制氢、 太阳能-生物质能转换:光合作用 2.2.2太阳能的热利用 一、 太阳能采集 太阳辐射的能流密度低,在利用太阳能时为了获得足够的能量,或者为了提高温度,必须采用一定的技术和装置(集热器),对太阳能进行采集。集热器按是否聚光,可分为聚光集热器和非聚光集热器两大类。 非聚光集热器(平板集热器,真空管集热器)能够利用太阳辐射中的直射辐射和散射辐射,集热温度较低;聚 光集热器能将阳光会聚在面积较小的吸热面上,可获得较高温度,但只能利用直射辐射,且需要跟踪太阳。 二、平板集热器 平板集热器是在17世纪后期发明的,但直至1960年以后才真正进行深入研究和规模化应用。在太阳能低温利用领域,平板集热器的技术经济性能远
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